Tutorial completo de overclocking en HiveOS y Windows
Ajustar bien el overclocking de una tarjeta gráfica significa minar más rápido consumiendo menos. En este tutorial en vídeo (en francés) de principios de 2022, repasamos los conceptos básicos y luego te mostramos paso a paso cómo hacer overclocking a tarjetas NVIDIA en HiveOS, en un rig de tres tarjetas RTX 30, y en Windows con MSI Afterburner, en una RTX 3070 no LHR, minando Ethereum.
Conceptos básicos del overclocking
En una tarjeta NVIDIA solo hay tres parámetros:
- El core clock, la frecuencia del procesador gráfico: como diferencia respecto al valor de fábrica (+100, -200, -500…) o como valor absoluto;
- El memory clock, la frecuencia de la memoria de la tarjeta;
- El power limit, que limita el consumo eléctrico: en vatios en HiveOS y en porcentaje en Windows.
Para valorar un ajuste, se mira la eficiencia: el hashrate dividido entre el consumo, en kH/W. Cuanto más alta, mejor. Las tarjetas AMD son más complejas: en una RX 6800 también se ajusta el voltaje de la GPU, de la memoria y del controlador de memoria.
Ajustes que dependen del algoritmo y de la memoria
El overclocking adecuado cambia según la criptomoneda que se mine. En Ethereum, se sube sobre todo la memoria y se baja el core clock (a menudo de -300 a -500). Las tarjetas con memoria GDDR6X, como las RTX 3080 y 3090, pueden tener entonces problemas de temperatura de la memoria. En Flux es al revés: la memoria se deja en su frecuencia base y se sube el core clock (+150 recomendado, nosotros solemos poner +200). Por eso, al cambiar de criptomoneda hay que revisar el overclocking.
La marca de la memoria también cuenta: un mismo modelo de tarjeta puede llevar memoria Samsung, Hynix o Micron, y la Samsung suele subir más. La web hashrate.no propone, por ejemplo, unos 1800 para una RTX 3060 Ti con Hynix, frente a 2600 para una RTX 3070 con Samsung. Atención: estos valores están en formato HiveOS. En Windows, hay que dividir la frecuencia de la memoria entre dos.
Hacer overclocking a las tarjetas en HiveOS
En el worker, la pestaña Overclocking o el icono del velocímetro permiten ajustar todas las tarjetas a la vez o una por una: core clock, memory clock, ventiladores y power limit. Nuestro consejo: aplicar el overclocking 30 a 40 segundos después de arrancar el minero, para evitar shares inválidos al inicio.
Para encontrar ajustes de partida: una búsqueda en Google del tipo «RTX 3080 HiveOS» (foros donde los mineros comparten sus resultados), YouTube, hashrate.no o la pestaña Popular presets de HiveOS, que muestra los valores que usan otros mineros para una criptomoneda y una tarjeta concretas.
Con una tarjeta desconocida, fijamos los ventiladores y un power limit de seguridad para no forzar la fuente de alimentación, dejamos el resto a cero, buscamos primero la potencia (la memoria) y después optimizamos el consumo. Para seguir cada cambio en tiempo real, abrimos una consola remota (Remote access y luego Hive Shell Start) y escribimos el comando miner para ver los logs del minero. Hay que vigilar también el load average, que no debe superar 1 (naranja y luego rojo si el ajuste es incorrecto), y la tasa de shares aceptados.
En nuestra RTX 3080:
- memoria a 2400: 99,6 MH/s y 370 kH/W;
- power limit subido 20 W: mismo hashrate, pero el consumo pasa de 269 a 288 W y la eficiencia baja a 350 kH/W. Inútil;
- core clock fijado en valor absoluto a 1060: unos 218 W, 425 kH/W, siempre cerca de 100 MH/s. Con un valor absoluto, la frecuencia y el voltaje se mantienen estables y el power limit deja de ser necesario;
- memoria a 2800: la tarjeta se cuelga («CUDA exception… launch failed») y el rig se desconecta: vuelta al ajuste anterior.
Hacer overclocking en Windows con MSI Afterburner
MSI Afterburner es el software de referencia. La primera vez que lo abras, haz clic en el icono de Windows para que se inicie con el sistema y aplique tus ajustes. Se introducen los valores, se validan y se pueden guardar en perfiles. GPU-Z lo complementa: frecuencias de fábrica, tipo de memoria y temperaturas (pestaña Sensors). También ponemos los ventiladores en manual al 70 %. El minero que utilizamos es T-Rex Miner.
Ejemplo en Windows: una RTX 3070 a 60 MH/s con menos de 120 W
- Ajuste de fábrica: algo menos de 50 MH/s con 180 W, es decir, 266 kH/W.
- Memoria +1300 (equivale a 2600 en HiveOS): algo más de 60 MH/s, pero más de 200 W. Con +1400, el hashrate llega a 62 MH/s sin ser estable, así que volvemos a +1300. Si la tarjeta también muestra el escritorio de Windows, se pierden 1 o 2 MH/s.
- Core clock -500: ningún efecto en el hashrate, unos vatios menos y una tarjeta algo menos caliente.
- Power limit al 70 %: unos 153 W para 59–60 MH/s, es decir, 325 kH/W.
- Power limit al 60 %: 130 W para 60 MH/s, unos 460 kH/W, y la temperatura baja de 61 a 48 °C. Al mínimo (45 %), la tarjeta baja a 100 W, pero también a 38 MH/s: demasiado bajo.
- Core clock fijado en 1100: Afterburner lo permite con el curve editor, pero es poco práctico. Preferimos añadir --lock-cclock 1100 al final de la línea de comandos del archivo .bat de T-Rex y ejecutar ese archivo como administrador. Resultado: 60 MH/s con 118 W, 40 °C y más de 500 kH/W.
Son los ajustes que propone hashrate.no, que resulta ser una fuente fiable.
¿Y hoy?
Desde que Ethereum pasó a la prueba de participación en septiembre de 2022, ya no se puede minar Ethereum con tarjetas gráficas y los ingresos de la minería con GPU se han hundido: los ajustes anteriores sirven sobre todo como ejemplo. El método, en cambio, sigue siendo el correcto: ajustar paso a paso buscando la mejor eficiencia, no solo el hashrate máximo.
Para saber más, consulta nuestro tutorial de HiveOS (worker, flight sheet, overclocking), nuestra guía para depurar un rig de minería y nuestra página de tutoriales. Para minar hoy, descubre nuestros mineros ASIC.

