
FPGA挖矿是指使用现场可编程门阵列这种可重新配置的集成电路进行加密货币计算的一种方式。它通过对芯片内部逻辑进行定制化编程,使计算流程更贴近特定算法需求,从而在功耗与算力之间形成较为平衡的运行结构。在加密货币网络中,挖矿本质是执行大量哈希运算参与区块生成与交易验证,而FPGA通过灵活配置硬件逻辑,使计算路径更符合算法结构。它位于通用计算设备与专用矿机之间,为特定算法提供可调整的算力支持。
FPGA是一类可以通过硬件描述语言进行逻辑重构的集成电路,其内部包含可配置逻辑单元、可编程互连资源以及存储模块。与依赖固定指令执行的处理器不同,FPGA允许开发者直接设计数据流路径,使运算以硬件并行方式运行。计算逻辑以电路形式存在,减少指令调度带来的额外开销。
在加密货币挖矿中,哈希函数需要反复执行。将算法写入FPGA逻辑结构后,芯片可直接以电路方式运行计算流程,使运算路径更贴近算法结构。2019年7月15日,CoinDesk发表《为什么FPGA正在重新进入加密挖矿领域》一文指出,在部分算法环境中,FPGA单位功耗计算效率约为图形处理器的2至5倍区间。
FPGA的重要特征是硬件级并行处理。通过复制计算模块,可以同时运行多个哈希计算流程,各计算路径独立执行,减少线程调度带来的性能损耗。
2021年3月8日,Messari在《加密挖矿硬件演化研究》中测试Equihash算法时发现,某型号FPGA板卡每秒约完成45万次哈希运算,而同功耗级图形处理器约18万至25万次区间。该结果显示并行结构在特定算法中具有明显效率差异。
图形处理器具备大规模并行计算能力,因此长期被用于挖矿,但其设计目标是图形渲染和通用数据处理,并非专门面向哈希计算。一些结构模块不会直接参与算法运算。
FPGA通过自定义逻辑结构,将硬件资源集中在目标算法路径上,从而减少无关计算单元参与,使资源分配更贴近计算需求。
专用矿机通常采用固定电路结构运行特定算法,一旦算法变化,硬件难以调整。该结构适用于长期稳定算法环境,但灵活性有限。
FPGA则可通过重新编译逻辑文件运行不同算法。2022年9月30日,CryptoSlate在《可重构芯片如何改变矿业硬件格局》中提到,部分矿场将FPGA重新配置时间控制在30分钟以内,用以适应算法切换。
FPGA挖矿通过将算法映射为硬件电路结构运行。例如在哈希计算中,可构建流水线结构,使不同计算阶段连续执行,从而提升计算吞吐量。
这种结构类似分阶段连续处理流程。多个计算模块并行运行,可提高单位时间处理数据规模。
挖矿设备运行成本与功耗密切相关。FPGA将计算路径固化为电路结构,能量主要用于实际运算过程。相比依赖指令执行的处理器,部分能量消耗得到降低。
2023年6月12日,Tom’s Hardware在《加密挖矿功耗效率对比研究》中测试发现,在相同哈希算法下,某FPGA设备每瓦算力约为GPU设备的1.8倍。

FPGA设备通常以板卡形式部署,并通过控制系统统一管理。矿场根据算法需求加载逻辑配置文件,使设备运行目标计算流程。
部分矿场采用多种硬件组合结构,不同设备承担不同算法计算任务。2024年4月18日,Hashrate Index报告显示,在支持多算法切换的矿场中,FPGA设备算力占比约12%至18%。
FPGA运行依赖硬件描述语言编译工具与矿池通信软件。开发者编写逻辑代码并生成配置文件加载至芯片。
矿池服务器负责分发计算任务,FPGA执行运算并提交结果,形成完整计算流程。
挖矿硬件经历从中央处理器到图形处理器,再到专用矿机的发展过程,FPGA在多个阶段之间承担过渡角色。
2013年5月1日,BitcoinTalk论坛矿工记录早期FPGA单板算力约150至200兆哈希每秒区间,反映其在早期算力结构中的应用。
部分区块链项目采用抗专用矿机算法,使可重构硬件再次获得应用空间。FPGA可根据算法更新调整逻辑结构。
2025年8月21日,The Block在《可重构计算在新型共识算法中的应用》中指出,多种新算法测试环境中FPGA部署数量呈上升趋势。
FPGA挖矿通过可重构硬件逻辑,使计算路径与算法结构更加贴合,在算力效率与能耗表现之间形成平衡结构。从行业发展角度看,该硬件形态为加密货币挖矿提供多样化计算方案,也推动设备结构向可调整方向演进。数据记录表明,在部分算法环境中,FPGA具有较高计算密度,并可通过重新配置适配新计算需求。
但FPGA挖矿仍依赖技术开发能力与硬件配置水平,不同逻辑设计会影响算力表现。硬件成本、开发门槛以及市场周期变化,都会影响其应用范围。作为介于通用设备与专用设备之间的计算路径,其运行表现仍需结合具体算法环境持续观察。
关键词标签:FPGA,挖矿,加密货币
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