Этот обзор разделен на три части. В первой я подробно расскажу о процессе приобретения ускорителя, его внешнем виде, нюансах монтажа в системный блок, корректной настройке BIOS и установке драйверов, а также приведу исчерпывающие технические характеристики NVIDIA Tesla V100.
В данной сборке серверный графический адаптер NVIDIA Tesla V100 16 Гб установлен через переходник с сокета SXM2 на интерфейс PCI-e 3.0 и помещен в кожух от видеокарты NVIDIA RTX 4090 Gainward Phantom Gaming. Это решение рассматривалось как оптимальный способ модернизации устаревшего ПК, оснащенного лишь встроенной графикой. Такая конфигурация не только обеспечивает высокую производительность в современных задачах, связанных с искусственным интеллектом, но и открывает возможности для запуска требовательных игр.
Технические спецификации NVIDIA Tesla V100 16 Гб SXM2
Для понимания потенциала этого вычислительного модуля приведу ключевые характеристики. Важно учитывать, что, несмотря на нативное использование интерфейса SXM2 (аналогично серверам DGX), благодаря специальному переходнику устройство определяется системой как стандартный PCI-e девайс.
|
Параметр |
Значение |
|---|---|
|
Архитектура |
NVIDIA Volta (GV100) |
|
Число CUDA-ядер |
5120 |
|
Тензорные ядра |
640 |
|
Объем видеопамяти |
16 Гб HBM2 |
|
Шина памяти |
1024 бит |
|
Пропускная способность |
~900 Гб/с |
|
Тактовая частота (Base / Boost) |
1.312 ГГц / 1.53 ГГц |
|
TDP (Теплопакет) |
300 Вт |
|
Интерфейс (базовый) |
SXM2 |
|
Интерфейс (в этой сборке) |
PCI-e Gen3 x16 (через адаптер) |
Приобретение серверного решения
Ускоритель был заказан в начале октября 2025 года на китайской торговой площадке Taobao по цене 1199 юаней. Оплата производилась через систему Alipay. Доставку в Россию доверили сервису Yoybuy, что обошлось примерно в 2500 рублей. Итоговая сумма вместе с транспортировкой составила немногим более 15 000 рублей. Стоит отметить, что логистика до Санкт-Петербурга оказалась крайне затянутой и заняла почти три месяца, однако посылка прибыла через «Почту России» в идеальном состоянии благодаря качественной упаковке.
Комплект поставки и габариты



В коробке, помимо устройства, находились переходник питания (с 2x 8 pin на 12VHPWR 12+2 pin), который мне не пригодился, и кабель для подключения подсветки кожуха RTX 4090 к материнской плате.
Важно понимать: сам модуль Tesla V100 SXM2 — б/у компонент, вероятно, долгое время эксплуатировавшийся в дата-центрах КНР. Однако адаптер и корпус от RTX 4090 выглядят новыми. На кожухе даже сохранились защитные пленки, хотя на вентиляторах и интерфейсной планке виднелись следы термопасты — видимо, результат ручной сборки продавцом.
Первое ощущение от конструкции — её монументальность. Корпус с тремя вентиляторами от RTX 4090 весьма габаритен.
-
Габариты: 33х7х13,5 см;
-
Масса: 3,5 кг.
Столь внушительный вес создает серьезную нагрузку на разъем PCI-e материнской платы, поэтому использование дополнительной поддержки критически важно. Я установил недорогой металлический винтовой кронштейн с магнитным основанием под правый край ускорителя.
Поскольку Tesla V100 — это исключительно вычислительный инструмент, лишенный видеовыходов (HDMI/DisplayPort), для работы за монитором обязательна встроенная графика процессора или отдельная видеокарта. Моя система оснащена CPU с интегрированным графическим ядром.
Монтаж в систему
Конфигурация ПК, в который интегрировалась Tesla V100:
-
Материнская плата: ASRock A520M Phantom Gaming 4 (Micro-ATX)
-
Процессор: AMD Ryzen 7 5700GE
-
Оперативная память: 64 Гб (2x Patriot Viper Steel 32 ГБ DDR4 3600 МГц)
-
Системный 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 едва вписался в системный блок, оставив минимальный зазор. Кроме того, физические габариты карты перекрыли все слоты расширения материнской платы. Чтобы задействовать остальные интерфейсы, пришлось докупить два райзера (стоимостью около 1500 рублей). Они позволили разместить Wi-Fi модуль и переходник для второго NVMe-накопителя под серверным ускорителем.


После подключения периферии через райзеры, я установил ускоритель в основной разъем PCI-e X16, сохранив минимальное свободное пространство между компонентами.
Настройка BIOS и программного обеспечения
Для корректного обнаружения Tesla V100 системой необходима тонкая настройка BIOS. В разделе Boot требуется деактивировать CSM (предварительно отключив Fast Boot, если опция недоступна). Затем в разделе Advanced -> PCI Configuration обязательно активируем Above 4G Decoding, что критично для работы с 16 Гб видеопамяти. Также в настройках выбора графики нужно указать интегрированное решение в качестве первичного, иначе система попытается вывести изображение через Tesla и вы получите «черный экран».
Далее — установка драйверов под Windows 11. Официальный драйвер NVIDIA версии 582.53 работает исключительно в режиме TCC (Tesla Compute Cluster), не поддерживая WDDM, что делает невозможным запуск игр. Выходом стала установка серверного драйвера Google, поддерживающего обе модели. После ряда экспериментов с версиями (из-за проблем со стабильностью и долгой загрузкой системы), удалось найти оптимальный вариант — драйвер 553.74 от 7 апреля 2025 года.


Важный нюанс: драйвер от Google создает виртуальный экран, который лучше сразу отключить в параметрах дисплея Windows, иначе окна программ могут «улетать» на невидимый рабочий стол.
Организация системы охлаждения
Штатный переходник с SXM2 на PCI-e не умеет автоматически регулировать обороты вентиляторов. Изначально пришлось использовать ручной регулятор (выставив 60%), что привело к сильному шуму. Решением стала покупка трех специальных переходников для подключения кулеров напрямую к разъемам материнской платы (около 400 рублей).


В BIOS я настроил работу кулеров через PWM-режим (Silent Mode), а в самой ОС с помощью утилиты Fan Control создал индивидуальную кривую зависимости скорости вращения от температуры ускорителя. Теперь в простое вентиляторы работают на 15% (~900 об/мин), оставаясь практически бесшумными, а под нагрузкой в играх температура не превышает 60 °C при оборотах не выше 35%.

В следующей статье я подробно опишу тестирование Tesla V100 в играх: Cyberpunk 2077, Hogwarts Legacy, Atomic Heart и Red Dead Redemption 2.

