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lunes, 18 de agosto de 2014

Análisis MiniPC Intel NUC D54250WYK

FICHA TÉCNICA
Procesador: Intel Core i5-4250U (1,3 GHz / 15 W. TDP / 3 Mb. Cache L3)
Memoria: 8 GB. DDR3L  a 1600 MHz. (Ampliable a 16 GB)
Disco Duro: 180 Gb. INTEL SSD MCEAFA4
Sistema Operativo: Sin S.O.
Red: Gigabit Ethernet, Wifi-N, WiDi y Bluetooth (4.0)
Tarjeta Gráfica: Intel HD Graphics 5000 (Integrada)
Dimensiones: 117x112x35 mm.
Peso: 0,52 Kg.
Otros: 4 puertos USB 3.0, salida miniDisplayPort, miniHDMI.

Más Información
Página Oficial


NOTA: Al contar con dos dispositivos muy similares entre si (el NUC de esta entrada y el Quartz 10 de Mountain), le he pedido a mi amigo Óscar López, arquitecto y experto en aplicaciones gráficas profesionales, que escribiese una reseña del NUC desde un punto de vista profesional, analizando su comportamiento al realizar tareas gráficas exigentes, complementando de esta manera la reseña del Quartz 10 escrita por un servidor, más orientada hacia el ocio.

 
El bueno de Kullman me ha pedido que haga el análisis profesional de este Intel NUC (Next Unit of Computing) de 4th generación, cuyas altas prestaciones no están reñidas con su pequeño tamaño. Por cortesía de Intel, hemos podido disfrutar del equipo durante varias semanas y someterlo a una auténtica batería de pruebas. Su competencia en el ámbito de las aplicaciones gráficas de uso profesional 3D, ha resultado ser una verdadera sorpresa.

El Kit Intel NUC D54250WYK se presenta en formato Barebone, con chipset Haswell-ULT, integrando una CPU Core i5-4250U de bajo consumo soldada en placa sobre socket 1168 BGA y un ventilador disipador térmico activo que mantiene la temperatura en registros aceptables en todo momento. La carcasa bicolor negra-plateada distingue este modelo de su antecesor.




Gracias a la tecnología Turbo Boost versión 2.0, que permite el overclokeado del reloj puntualmente cuando así lo requiere la carga de trabajo, los 1,3Ghz que presta el i5, pueden escalar hasta unos agradecidos 2,6 GHz (con un solo núcleo activo) sin calentamiento apreciable de la carcasa (hasta 2,3 Ghz. cuando ambos núcleos están en uso).

Asimismo, esta cuarta generación, introduce mejoras en la optimización del procesamiento visual, tales como InTru 3D que colabora con la gráfica integrada Intel HD Graphics 5000 para el desarrollo de escenas 3D en 1080 líneas mediante conexión HDMI con una pantalla FullHD (1920x1080) o mediante la conexión DisplayPort DP 1.2 para pantallas 4K (4096x2160 píxels).  Hay que reseñar que, mediante un splitter miniHDMI (no inc.), podríamos incluso disfrutar al mismo tiempo dos monitores vía HDMI 1.4a y uno más vía DisplayPort.



El Kit se complementa con una RAM de 8 GB. DDR3L de bajo voltaje (1.35V) y 204 patillas, la típica de los portátiles actuales de bajo consumo. Si nos decidimos a ampliarla hasta los 16 Gb, tendremos que sustituir los módulos de 4 GB Crucial SODIMM que monta por otros de 8GB, ocupando los dos bancos disponibles en placa. En cualquier caso aprovechamos la arquitectura Dual-channel, que permite leer de ambos módulos al mismo tiempo, mejorando la velocidad de la memoria hasta casi el doble en determinados escenarios.

Finalmente el Kit se completa con una unidad de estado sólido (SSD) Intel SSDMCEAF180A4 de 120GB de 80 mm (factor de forma mSata) que es posible ampliar con una unidad HDD de 2.5” interna. 




P
odríamos también optar por un almacenamiento USB externo, dados los 4 puertos USB 3.0 disponibles; dos frontales, paralelos horizontalmente, y otros dos traseros, paralelos verticalmente. Debido al reducido espacio entre ellos, puedo imaginar que esta configuración pareada busque optimizar la conexión de dispositivos USB un poco más anchos o un poco más altos de lo habitual de modo que no se obstaculicen entre sí.

En nuestras pruebas de transferencia de datos, la SSD ha mantenido una tasa mucho más elevada de lectura que de escritura, como podéis comprobar en los resultados del CDM CrystalDiskMark. Los ratios medios se sitúan en 338 MB/s, según el Benchmark de HD Tune Pro.

 
Para probar el comportamiento en condiciones de carga extrema, hemos utilizado el test de estabilidad de la aplicación AIDA64 Extreme que fuerza a los componentes del equipo (CPU, FPU, Cache, Memoria, Disco y GPU) a trabajar conjuntamente al 100% de su capacidad. Una prueba que volvió a demostrar –como ya lo hiciera con el Quartz 10 de Mountain- que existe un conflicto de I/O entre la CPU y la GPU cuando están direccionando al mismo tiempo el NorthBridge. En estas condiciones, forzando simultaneamente la CPU y la GPU, la velocidad del Core i5-4250U osciló entre los 2295 y 895 MHz. No obstante, esta situación no se desarrollaría sobre un escenario de workflow real, donde no bajará de los 2 GHz. en ningún momento.

Para nuestras pruebas gráficas, hemos utilizado dos programas de renderizado profesionales de Autodesk. Al realizar las pruebas con Autodesk Revit 2014 y 3d Max Design 2014 pudimos contrastar nuestra experiencia con los mismos ejemplos de archivo que ya habíamos utilizado para el Graphite 40, un portátil profesional de Mountain cuyos resultados podéis leer en este análisis. Lo cierto es que no es una comparación justa, pues el Graphite es un portátil con un Intel Core i7 (4 núcleos) y gráfica dedicada, mientras que el Nuc tiene un Intel Core i5 de bajo consumo (2 núcleos) y la HD Graphics 5000 integrada en el microprocesador. Sin embargo, considerando que la anterior versión de la tarjeta, la HD Graphics 4000, sí estaba aceptada por Autodesk para su uso con estos programas, consideramos interesante examinar la nueva versión en este escenario.


Al realizar las pruebas con Revit, la grafica no parece aprovechar la aceleración OpenGL, lo cual ralentiza infinitamente el proceso de renderizado. Seleccionando el "Ejemplo de proyecto de arquitectura" del propio Revit, con la vista 3D de la cocina activada (resolución de 2374x1301 píxeles a 300DPI de densidad de punto) y esquema de luces en Interior con luz natural de Solsticio de Invierno, el render “óptimo” con detalle "alto" puede tardar la friolera de 8 horas,  mientras que el Graphite 40 realizo el mismo renderizado en menos de 3 horas


La única solución parece ser implementar unos drivers optimizados para su aceleración por hardware pero, yendo a la página oficial de Intel® y buscando drivers para las Gráficas HD, descubrí que el Paso a Paso que sigue la web del “gigante azul” no se correspondía con el implementado en la HD Graphics 5000 por lo que no se podía customizar el API OpenGL.



Por su parte, el render de 3d Max se realizó utilizando un complejo archivo de más de 50 MB con cerca de 2 millones de triángulos en un único frame de 1280x960 píxels. Activando el preset de Mental Ray con esquema de luz Daylight y efectos de Iluminación Avanzada, no superó, por poco, las 5 horas de renderizado (4h:53’:30”).

En teoría, 3d Max debería haber tardado más que Revit en realizar su tarea, porque el Daylight con Final Ghater activado  le obligaba a proyectar 500 fotones sobre cada punto para calcular su incidencia luminosa, pero éste sí supo aprovechar la aceleración OpenGL de la tarjeta. De haber renderizado una escena multiframe, se habrían echado de menos las especificaciones PhysX y CUDA de nVidia, ralentizando, otra vez, el proceso de renderizado.



En realidad los test CB no hacen más que corroborar las experiencias antedichas. Así, en el benchmark de CineBench v.11.5 se alcanzaron unos discretos 17.84 puntos al ejecutar su OpenGL, mientras que la v.15 del benchmark logra sólo 232 cb tasando el rendimiento de la CPU. Aquí no podemos excusar el bajo rendimiento por culpa de la configuración de ahorro de energía del sistema –como podría suceder en un notebook al ser desconectado de la red eléctrica- porque cambiamos la configuración de “Equilibrado” a “Alto Rendimiento” en el Panel de Control antes de realizar los test.



En cualquier caso no podemos olvidar de que estamos tratando con un micro i5 de bajo consumo, cuya principal virtud ha de ser “equilibrar” el tándem prestaciones/consumo, manteniendo siempre un nivel bajo de calor en su quehacer diario. Si estuviéramos viendo una película FullHD, cómodamente sentados en nuestro sofá de casa, sólo esperaríamos del NUC que, durante la reproducción, no generase ruidos molestos en el salón ni, por supuesto, artefactos en las zonas oscuras de la imagen o molestos saltos de rácord en las escenas más vibrantes de acción. El Intel ® NUC D54250 cumple esta misión sobradamente, e incluso trae una práctica pletina metálica para poder colgar el miniPC NUC en la parte trasera del monitor o pantalla, sin ocupar ningún espacio físico más allá del control bluetooth de tus periféricos. 




Por supuesto, si uno desea conectarse a la red de redes, el pequeño NUC es la forma ideal de ampliar las capacidades de tu televisión interactiva (y si se trata de un a pantalla táctil, tanto mejor). Aparte de la especificación wireless Bluetooth 4.0, el equipo va armado con una tarjeta de red Gigabit LAN I218-V de Intel para ethernet por cable y una wifi Dual Band Wireless-AC 7260 para inalámbrica. Además añade la especificación WiDi 2 de Intel que permitirá ampliar el concepto de Nube en Casa a un nivel comparable al iCloud de Apple. A este respecto, podéis consultar la bondades del Intel Quick Sync Video aquí.

En resumen, y a la espera de un próximo post de Kullman que nos hable de cómo desmontar y montar piezas del Kit Intel NUC D54250 WYK, este pequeño gran hombre está destinado a  servir un centro multimedia doméstico en tu hogar, sin ocupar prácticamente ningún espacio en tu salón. Las iCasas domóticas del futuro están cada día más cerca de ti.

Guía de montaje: Monta tu NUC paso a paso.


Como complemento al análisis del NUC de Intel (que se publicará mañana), he decidido realizar una guía de montaje paso a paso de este barebone (que a mi me vino ya montado), explicando además que piezas necesitaremos adquirir para dejarlo 100% operativo.

En esta entrada nos referiremos concretamente al modelo D54250WYK, que es el más delgado de los modelos dotados con Core i5-4250U, aunque es posible encontrar también la versión D54250WYKH (con zócalo para disco duro de 2,5") por un precio similar.


Aunque dedicado a esta versión, el proceso de instalación es practicamente idéntico tanto en la versión con zócalo para disco duro de 2,5", como en aquellos barebones que cuentan con microprocesadores inferiores

COMPONENTES NECESARIOS

Lo primero que necesitaremos es, obviamente, el barebone (alrededor de 400 euros), que incluye la pequeña carcasa con la placa base ya montada (el microprocesador va soldado en la placa), y un cargador de 65 W.

Lo primero que debemos tener en cuenta es que, aunque el NUC trae cargador, este no cuenta con cable de alimentación (tipo trébol), que deberemos comprar aparte, siendo sencillo de encontrar y relativamente económico (aproximadamente 5 euros)

Además del mencionado cable de alimentación, necesitaremos al menos un módulo de memoria DDR3L (la placa acepta hasta 2), tales como los KVR16LS11 de Kingston (el de 4 Gb. nos costaría 22 €, y el de 8 Gb. lo encontrariamos por 42 €), que son las que recomienda el conocido fabricante de memorias para el Intel NUC.



También nos hará falta una unidad SSD mSata (el D54250WYK acepta únicamente unidades de este tipo) que podemos encontrar en capacidades de 120 Gb. por 85 €, o de 240 Gb. por 120 €.

Uno de los componentes complicados de encontrar es la tarjeta Wifi mPCIe, que yo recomiendo sea de marca Intel para garantizar la compatibilidad del NUC con Wireless Display (WiDi) y, dado que la diferencia de precio es minima, que soporte el ultimo estándar 802.11ac, dos requisitos con los que cumple la Intel Wireless-AC 7260, que podemos encontrar por 19 €.

Es conveniente comentar que este componente no es imprescindible para el funcionamiento del equipo, aunque si muy recomendable si pensamos conectarnos a redes inalámbricas.

Por ultimo, deberemos comprar también un adaptador para conectar el NUC a nuestro monitor o TV, pues las salidas de video de este dispositivo no son demasiado comunes (miniHDMI y miniDisplayPort). Podemos encontrar adaptadores microHDMI a HDMI por 5 €, que nos permitirán usar un cable HDMI estándar con nuestro NUC.


MONTAJE DEL NUC

En primer lugar deberemos desmontar la base del D54250WYK, para lo cual desenroscaremos los tornillos situados en las patas con un destornillador de estrella de tamaño medio. Tened en cuenta que los tornillos quedan "prisioneros" en la tapa, es decir, que no es necesario extraerlos para desmontarla.



En la imagen anterior se indica claramente donde se encuentran los zócalos para la tarjeta wifi, la unidad SSD mSata, y los dos zócalos de memoria (se puede dejar uno libre), si bien por la vista no se aprecia la diferente altura del conector para la SSD que, una vez colocada, queda justo encima de la tarjeta wifi (es decir, que la tapa).

El procedimiento para conectar una tarjeta mPCIe como la tarjeta wifi es muy sencillo, simplemente insertar suavemente la tarjeta en el conector adecuado (no es necesario que vaya paralela a la placa, se debe insertar ligeramente inclinada) y, una vez ha entrado, presionarla hasta la placa y asegurarla a esta con el tornillo proporcionado (en la figura adjunta se muestra el procedimiento adecuado).



La primera de estas tarjetas que deberemos insertar es la tarjeta wifi, que es fácil de diferenciar pues, aparte de llevar el logotipo de Intel, es algo más corta que la unidad mSata, debiendo conectar las dos antenas (dos cables rematados por sendos “fastones” de latón) en los enganches correspondientes (entre los agujeros de los tornillos), para lo que basta con presionar suavemente el “fastón” sobre el enganche hasta que quede sujeto (oiréis un click).

OJO, aseguraos de poner cada cable en el puerto adecuado (ambos van marcados como A y B) pues, si no lo hacéis correctamente, lo mas probable es que no funcione (hay antenas que no tienen polaridad, pero la mayoría si la tienen).

Una vez colocada la tarjeta wifi, tendremos que colocar encima de esta la unidad SSD mSata, la cual se inserta exactamente igual que la primera, con la salvedad de que en este caso no hay antenas que conectar.




Aunque los zócalos son diferentes, el proceso de instalación de la memoria RAM en este modelo es muy similar al de las tarjetas mPCIe, con la diferencia de que, en este caso, existen unas presillas que aseguran el modulo de memoria en su lugar sin necesidad de tornillos adicionales.

Para colocar la memoria simplemente inserta el modulo (ligeramente inclinado) en el zócalo DDR3 inferior (solo entra en un sentido), y presiona suavemente hacia abajo hasta que se enganchen las presillas.

Después de colocar la memoria, solo nos queda colocar la tapa inferior, volver a enroscar los tornillos, y conectarlo a la corriente y a un monitor o TV compatible mediante los cables indicados anteriormente.


Para que el proceso sea aun más sencillo, he creado un vídeo en Youtube (me ha quedado regular) donde se explican todos los pasos.


Recomiendo que, antes de encender el equipo, tengáis la TV encendida en el canal correspondiente, pues he observado que, si no es este el caso, no se muestra la imagen si encendemos la TV posteriormente.

Tened en cuenta que este equipo no lleva sistema operativo, por lo que antes de poder utilizarlo habrá que instalar uno. Existen múltiples tutoriales que explican como instalar un Linux, un Windows o incluso Mac OS en este dispositivo, por lo que no me voy a explayar en este punto, sino que simplemente proporcionare enlaces a estos tutoriales.


+ Como instalar Windows desde un USB (en español)
+ Como instalar Mac OS en el NUC (en inglés) 
+ Como instalar Ubuntu Linux desde USB (en español)