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Dia Internacional da Mulher - As cientistas que mudaram a tecnologia

Dia Internacional da Mulher

Celebrando o Dia Internacional da Mulher, recordamos as mulheres mais notórias em nossa área. Inventoras que vêm se destacando há séculos e contribuindo de forma singular para os avanços da tecnologia.

Ada Lovelace

A mais importante de todas! Augusta Ada King, a Condessa de Lovelace. Criou o primeiro algoritmo da história, muito antes da existência de máquinas que pudessem processá-lo.
Seu algoritmo foi provado como correto anos depois de seu falecimento, quando surgiram os equipamentos necessários para essa verificação.
Ada Lovelace é considerada a Mãe da Programação, sendo uma das precursoras das ciências da computação.

Grace Hopper


Grace Murray Hopper foi a primeira mulher a se formar na Universidade de Yale, com um PhD em matemática, além de ter sido a primeira almirante da marinha dos EUA.
Uma das criadoras do COBOL, sua história mais famosa liga-a ao termo “bug” para indicar problemas em software.
Em uma estória (nunca confirmada), ela teria resolvido um bug de processamento de dados ao remover uma mariposa que fazia ninho dentro de um computador, indicando que um “debugging”, ou a remoção de um “inseto” é o melhor caminho para resolver falhas de funcionamento.

Cunhou a famosa frase “é mais fácil pedir perdão do que permissão”.

Grace Hopper além do COBOL, também desenvolveu linguagens de programação para o UNIVAC, o primeiro computador comercial fabricado nos EUA.

Hedy Lamarr

Em 1942 Hedy Lamarr inventou e patenteou o FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum, ou Espectro de Difusão de Frequência Variável), um método de transmissão de sinais de rádio que contribuiu para o sistema de comunicações das forças armadas dos EUA e, posteriormente, para a criação de telefones celulares, redes Wifi e bluetooth.

Hedy Lamarr , a inventora do WiFi!

Carol Shaw

Primeira mulher a trabalhar na indústria dos games, Carol Shaw foi uma das funcionárias originais da Atari.
Já na Activision, participou do desenvolvimento do River Raid, um dos maiores clássicos do mundo game!

Carol Shaw foi a responsável por criar o primeiro sistema de geração procedural de conteúdo, ou seja, em River Raid, uma fase nunca era igual à outra! Oponentes, itens e objetos do cenário apareciam de forma randômica, prática que é utilizada até hoje.
Seu cartão de visitas trazia “engenheira de software para microprocessadores”, o que significava que ela atuava também nos sistemas do próprio console.

ENIAC Girls

Antes de linguagens de programação e sistemas computadorizados para cálculos matemáticos, os primeiros computadores dependiam da influência humana e de aparatos mecânicos para funcionarem.
Quando se falava em trajetórias de mísseis e bombas, então, a coisa se tornava ainda mais complexa.
Aí que entraram as “garotas do ENIAC”, ENIAC girls, um grupo de seis mulheres que foram as primeiras “computors” da história da informática.
Trabalhando em um dos primeiros supercomputadores criados, na Escola de Engenharia Moore, Betty Snyder (não está na foto), Marlyn Wescoff, Fran Bilas, Kay McNulty, Ruth Lichterman e Adele Goldstine eram responsáveis pela configuração do ENIAC, dando a ele as instruções para realizar os cálculos necessários.
Isso significava que elas lidavam, diariamente, com mais de três mil interruptores e botões que ligavam um hardware de 80 toneladas, tudo manualmente.

Karen Sparck Jones

Karen Sparck Jones foi uma das criadoras do conceito de “inverso da frequência em documentos”, a base do que hoje são os sistemas de busca e localização de conteúdo para companhias como o Google.
Karen desenvolveu, no laboratório de computação da Universidade de Cambridge, um sistema de recuperação de informações que minerava de forma extremamente veloz os dados em um conjunto de documentos.
A busca é feita pelos termos que mais aparecem nos textos e, quando cruzados com um sistema de filtragem, mostram a relevância de diferentes temas.

Katherine Johnson

Katherine Johnson foi a matemática da NASA responsável por calcular o momento em que o módulo lunar Eagle deveria abandonar a lua para que sua trajetória coincidisse com a órbita descrita pelo Columbia e pudesse, assim, acoplar-se a ele para retornar à Terra.
“Havia feito os cálculos e sabia que estavam corretos, mas era como dirigir esta manhã, poderia acontecer qualquer coisa”, comentou anos depois em uma entrevista.
Katherine Johnson participou de numerosos projetos durante os 33 anos em que esteve na NASA.
Essa dedicação e suas contribuições em momentos decisivos a fizeram merecedora, em 2015, da Medalha Presidencial da Liberdade dos EUA, concedida pelo então presidente Barack Obama.
Até hoje, é a única mulher da NASA a ter recebido a honraria.

Dorothy Vaughan

Dorothy Vaughan - Na década de 1940 Dorothy Vaughan teve de superar dois preconceitos: além de ser mulher, era negra. Numa época em que a discriminação racial era severa nos Estados Unidos.
Mas, nada a impediu de ser uma das poucas mulheres que trabalharam na primeira missão espacial norte-americana (que colocou o astronauta John Glenn no espaço).
Dorothy era formada em matemática, especializou-se em computação e chefiou um grupo de mulheres negras formadas em matemática na NACA (que depois viria a ser a NASA).

Mary Kenneth Keller

Irmã Mary Kenneth Keller - se formou na Universidade Washington, St. Louis, e é considerada a primeira pessoa a receber um doutorado em ciências da computação.
O PhD veio em 1965, sendo que desde 1958 já trabalhava em oficinas de informática.
Sua contribuição foi fundamental na criação da linguagem de programação BASIC, criada com fins didáticos e utilizada por décadas.

Margaret Hamilton

Margaret Hamilton - foi diretora da Divisão de Software no Laboratório de Instrumentação do MIT,  responsável por desenvolver o programa de voo usado no projeto Apollo 11, a primeira missão tripulada à Lua.
Sua tomada de decisão diante do software de orientação de bordo da missão Apollo impediu que o pouso na Lua fosse abortado.
Antes de entrar para a NASA ainda integrou o Projeto SAGE do MIT, tendo participado do desenvolvimento do software responsável por interceptar aeronaves inimigas no espaço aéreo estadunidense.

Radia Perlman

Radia Perlman - Considerada a "Mãe da Internet" por ter criado, em 1985, o protocolo STP (Spanning Tree Protocol), um mecanismo essencial para o funcionamento das redes modernas. O STP permite que grandes redes locais (LANs) se conectem de forma segura e eficiente, evitando loops e interrupções na transmissão de dados — um avanço crucial que viabilizou a expansão da Internet em escala global, sem limites físicos.
Além do STP, Radia Perlman contribuiu para outros protocolos de rede e segurança, como o TRILL e IS-IS, e influenciou o desenvolvimento de sistemas distribuídos e criptografia.
Se destaca por defender a inclusão e o ensino de computação desde cedo, inspirando gerações de engenheiras e engenheiros a seguirem na área da tecnologia.

Fei-Fei Li

Fei-Fei Li - Criadora da ImageNet, cientista e professora na Universidade Stanford.
No início dos anos 2000, quando a visão computacional avançava devagar e  acadêmicos defendiam que o caminho era melhorar os algoritmos, Fei-Fei Li defendeu algo considerado inviável: treinar máquinas com milhões de imagens rotuladas, organizadas semanticamente, em escala nunca vista. Ou seja, escalar o aprendizado .
A partir de 2009, com o nascimento do ImageNet, redes neurais profundas passaram a ter dados dados suficientes para o salto de aprendizado que hoje permitem os avanços da IA.

Gladis West

Gladys Mae West - Matemática nascida em 1930 no sul segregado dos Estados Unidos, enfrentou barreiras de raça e gênero com determinação e brilho intelectual.
Em 2018 foi homenageada com um lugar no U.S. Air Force Space and Missile Pioneers Hall of Fame por sua contribuição essencial para o desenvilvimento do Sistema de Posicionamento Global (GPS).

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Referências de Consumo para Servidores Dual Xeon® Gold 6138

Referências de Consumo para Servidores Dual Xeon® Gold 6138 Skylake
 
Apresentamos as referências de consumo para Servidores baseados nos processadores Intel® Xeon® Gold 6138 (20-Cores / 40-Threads / Skylake / Dual).

Além de servir como referência para custos de propriedade, essa informação é fundamental para que o gestor possa dimensionar adequadamente um nobreak, a própria rede elétrica, além de ser uma informação cobrada pelos principais datacenters do país. Lamentavelmente essa referência de consumo é muitas vezes omitida pelos principais fabricantes do mercado brasileiro.

Processadores Intel Xeon Gold 6138 Skylake

Acompanhando a mesma metodologia adotada em ensaios anteriores (ao final dessa postagem publicamos os links para os testes de outras configurações), arbitramos uma configuração e medimos o consumo máximo alcançado pelo sistema completo - com 100% de uso de CPU e varredura total dos discos (em simultâneo ao uso de CPU).

Para medição usamos o Kill-a-Watt Powermeter P4400

Para estressar a CPU rodamos o Intel Processor Diagnostic Tools 4.1.9.41 64Bit e, em simultâneo, excitamos o uso dos discos rígidos com o CrystalDisk Mark 9.0.1.

Alertamos para o fato de que essa carga de trabalho é artificial - uma vez que seria raro um usuário demandar 100% de uso durante as 24 horas do dia - todavia, é uma referência de custo mensal com energia.

Referências de Consumo para Servidores Dual Xeon® Gold 6138

Configuração BASE
Arbitramos como configuração base a seguinte configuração:
  • Placa Mãe de Servidor Z11PA-D8
  • 02 (Dois) Processadores Intel® Xeon® Gold 6138
  • 40-Cores HT / 80-Threads / Skylake
  • 256 GB de Memória RAM populados através de 8 módulos de 32GB DDR4 / 2666 / ECC Reg
  • 02 (Dois) SSDs Kingston® Enterprise DC-600M de 960GB em RAID-1
  • Fonte PFC Ativo 80+ de 750W
  • Sistema Operacional Windows Server 2022 Standard 
Processadores Intel Xeon Gold 6138 Skylake

Simulando carga de trabalho:
Chamamos de Consumo Leve a medição obtida durante o ensaio sob navegação em páginas Web, sem qualquer aplicativo adicional rodando em segundo plano.

Chamamos de Consumo Máximo a medição obtida enquanto os processadores são estressados (uso intenso de CPU) com o auxílio do programa Intel Processor Diagnostic Tools 4.1.9.41 em simultâneo à execução do CrystalDisk Mark 9.0.1 exigindo uso dos discos.

IMPORTANTE: As medições abaixo são de um equipamento Dual / Biprocessado / com 2 processadores físicos.

 Consumo Leve alcançado: 88 Watts 
 Consumo Máximo alcançado: 495 Watts 

 
 Arbitrando o uso constante pelo consumo de PICO, e atribuindo o custo de R$ 1,16 por KWH da Light (distribuidora aqui no Rio de Janeiro - valor comercial com impostos inclusos, em outubrde 2025), teremos:

 Em regime 24/7: em 30 dias teremos R$ 413,41 
 Em regime 12/5 (dias úteis, das 08 às 20hs), em 22 dias úteis teremos R$ 151,59 

Baixo Consumo de Energia

Esperamos que essas informações ajudem na decisão de compra do seu servidor.
Abaixo publicamos outras medições com modelos variados:

Referências de Consumo para Servidores Dual Xeon® Gold 6138
Referências de Consumo para Servidores Xeon® 6353P
Referências de Consumo para Servidores Xeon® Silver 4314
Referências de Consumo para Servidores Xeon® E-2388G
Referências de Consumo para Servidores Xeon® E-2356G
Referências de Consumo para Servidores Dual Xeon® Silver 4310
Referências de Consumo para Servidores Dual Xeon® Gold 6338N

Referências de Consumo para Servidores Xeon® E-2388G

Referências de Consumo para Servidores Xeon® E-2356G
Referências de Consumo para Servidores Dual Xeon® E5-2658V2
Referências de Consumo para Servidores Xeon® E5-2658V2

Referências de Consumo para Servidores Xeon® E5-2690
Referências de Consumo para Servidores Xeon® E-2176G
Referências de Consumo para Servidores Xeon® E5-2670
Referências de Consumo para Servidores Xeon® E5-2640
Referências de Consumo para Servidores Dual Xeon® Scalable 6238R
Referências de Consumo para Servidores Dual Xeon® Scalable 6240
Referências de Consumo para Servidores Xeon® E-2226G
Referências de Consumo para Servidores Xeon® E-2146G
Referências de Consumo para Servidores Dual Xeon® Scalable 6140
Referências de Consumo para Servidores Dual Xeon® Scalable 4116
Referências de Consumo para Servidores Dual Xeon® Scalable Sawtooth
Referências de Consumo para Servidores Dual Xeon® E5-2600V4 Cottonwood Pass V4
Referências de Consumo para Servidores Xeon® E3-1230V3 Rainbow Pass
Referências de Consumo para Servidores Xeon® E3-1200V2 Beartooth Pass
Referências de Consumo para Servidores Xeon® E3-1200 Sandy Bridge
Referências de Consumo para Servidores de Virtualização
Referências de Consumo para Servidores de Storage
Referências de Consumo para Servidores Xeon 7400
Referências de Consumo para Servidores Xeon 3400
Referências de Consumo para Servidores Xeon 5500
Referências de Consumo para Servidores Xeon 3300
Referências de Consumo para Servidores Xeon 5400

Servidores Intel® Dual Xeon® Skylake Z11PA-D8

Servidores Raptor Lake com Xeon Série 6

A família de Servidores SINCO modelo Skylake vem de encontro às necessidades de diversos segmentos empresariais por equipamentos biprocessados de alto desempenho, com custo mais equilibrado.

São modelos dotados de dois processadores Xeon® Gold Skylake com 20-Cores (dotados de tecnologia HT), capacidade escalável de memória e armazenamento flexível através do uso híbrido de unidades sólidas NVMe, SSD e HDs mecânicos.

Processadores Intel Xeon Gold 6138 Skylake

Processadores Intel® Xeon® Gold Skylake:
A linha de processadores Intel® Xeon® Gold foi remodelada para a microarquitetura da geração Skylake, com litografia de 14nm e soquete FCLGA3647.

Nessa família a Intel® obteve excelente desempenho térmico com reduzido consumo de energia. Esses dois vetores conduzem a um sistema mais longevo, uma vez que as maiores causas de fadiga de servidores advém de temperatura e consumo elétrico.

Com a tecnologia Hyper-Threading™ as versões permitem entregar sistemas monoprocessados com o dobro de núcleos lógicos, ou seja, um processador de 20-Cores entrega 40-Threads e, se tratando de um sistema biprocessado, são 40-Cores entregando 80-Threads.

Processadores Intel Xeon Gold 6138 Skylake
Referências de Desempenho para processadores Intel® Xeon® Gold Skylake:
Usando como referência o PassMark CPU, o software de benchmark mais adotado pela indústria, os processadores Xeon® Gold Skylake demonstram grande vantagem de desempenho. Como se vê:

Xeon® Gold 6138 (20-Cores / 40-Threads) atinge 23.777 pontos (PassMark)
Dual Xeon® Gold 6138 (40-Cores / 80-Threads) atinge 41.499 pontos (PassMark)
Dual Xeon® Gold 6262V (48-Cores / 96-Threads) atinge 50.835 pontos (PassMark)
Referência: Comparativo CPU Benchmark


Placa mãe Asus® Z11PA-D8:
A placa mãe Asus® Z11PA-D8 é a base da arquitetura estável desses servidores e traz o chipset Intel® Server C621.

Placa mãe Asus® Z11PA-D8

Vídeo Onboard:
A placa mãe Asus® Z11PA-D8 incorpora o recurso de vídeo ASPEED® AST2500.
No painel traseiro há 1 porta DB-15 (VGA) para ligação a um monitor ou um Switch KVM.

Painel Traseiro Placa mãe Asus® Z11PA-D8

Memória:
O modelo é dotado de 8 slots de memória, permitindo configurações até o limite de 2.048 GB, através de 8 módulos DDR4 de 256GB cada.
Em um cenário prático sugerimos configurações entre 64GB e 512GB de RAM, preferencialmente populando o mínimo de 4 slots.

Cenário prático: Módulos de 32GB e 64GB são facilmente encontrados no Brasil e permitem configurações até 512GB de RAM.
Módulos de 128GB já são itens pedidos sob encomenda e, devido ao baixo volume de produção, acabam por ter um elevado custo nominal.
Já os módulos de 256GB, mesmo existindo em outros países, não são trazidos para o Brasil, nem mesmo sob encomenda.
Destarte, configurações entre 512GB e 1.024GB de RAM terão custos desproporcionais aos degraus de memória padrão. Já as configurações acima de 1TB de memória acabam sendo inviáveis comercialmente.

Slots de Memória Placa mãe Asus® Z11PA-D8

I/O : SSD e/ou HDD
A plataforma traz 2 conectores M.2 (2280), PCIe Gen3 x4 para unidade NVMe e 16 portas SATA 6Gbps na forma de 4 conectores Mini-SAS com 4 SATA cada.
Nas 16 portas SATA é suportado o Intel® VROC (Intel® Virtual RAID on CPU ) em níveis 0, 1, 5 ou 10.
Todas as portas possuem largura de banda para uso de unidades sólidas SSD ou unidades mecânicas HDD.

SSDs Kingston Datacenter SEDC600M7680G SEDC2000BM8960G

Controladoras dedicadas RAID
Para obter um maior número de portas SATA é possível aderir uma controladora LSI® RAID 9364-8i ao servidor. Essa controladora traz 8 portas SATA e suporte aos níveis 0, 1 , 5 , 6 e 10, além de contar com cache de I/O de 1GB @ 1866MHz.
LSI® RAID 9364-8i

Interfaces de Rede Onboard:
Os servidores Xeon® Skylake já embarcam 04 (quatros) interfaces de rede Intel® i210AT 10/100/1000 (Gigabit), através das quais é possível agregar link e, com isso, obter elevada taxa de tráfego de rede.

As conexões Dual Gigabit em placas de servidor Intel® são cobertas com drivers para MS Windows® Server 2019/2022/2025, Red Hat Linux e Suse Linux.

Além das 4 interfaces de rede GbE, o modelo traz 1 porta de Rede IPMI Gigabit Aspeed® ASUS ASMB9-iKVM para gerenciamento remoto.

Painel Traseiro Placa mãe Asus® Z11PA-D8

Interfaces de Rede opcionais
Em diversos cenários são necessárias portas adicionais e/ou portas de maior tráfego.
Os equipamentos dão suporte aos seguintes modelos de placa de rede adicionais:

Realtek® RTL8111H com 4 portas GbE CAT5
Intel® i340-T4 com 4 portas GbE CAT5
Intel® i350-T4 com 4 portas GbE CAT5
Intel® X520-DA1 com 1 porta 10 GbE SFP+
Intel® X540-T2 com 2 portas 10 GbE CAT6A
Intel® X520-DA2 com 2 portas 10 GbE SFP+
Intel® X710-DA4 com 4 portas 10 GbE SFP+
Intel® XXV710-DA2 com 2 portas 25 GbE SFP28
Intel® XL710-DA2 com 2 portas 40 GbE QSFP+
Intel® E810-CQDA2 com 2 portas 100 GbE QSFP-28

Intel® X710-DA4 (Quad Port 10GbE SFP+)
Intel® X520-DA2 (Dual Port 10GbE SFP+)

Portas USB traseiras:
As 4 portas identificadas no painel traseiro com a cor azul são USB 3.0 Gen1.

Painel Traseiro Placa mãe Asus® Z11PA-D8

Chassis e Fontes:
Os servidores podem ser integrados em gabinetes de Torre E-ATX ou ATX, bem como modelos em formato Rack.
Nesses chassis é possível alojar fontes de 450W a 1.250W com PFC Ativo.
Gabinete Rack 4U
A aplicação ideal para esses servidores dá-se com a integração em chassis para montagem em Rack.
Em virtude da altura dos dissipadores é suportado o modelo com altura de 4U.

Para aplicações com perfil de elevado I/O, como Servidores para Storage , Servidores para VigilânciaServidores para Virtualização, os equipamentos podem ser integrados em chassis para montagem em Rack com alturas de 4U-HD e 5U-HD, sendo o modelo de 4U-HD para até 16 unidades de 3.5" (ou SSDs) e o modelo de 5U-HD para até 28 unidades de 3.5".

Referências de Consumo para Servidores Xeon® Série 6

Referências de Consumo:
Realizamos medições de consumo em modelos Skylake com processadores Intel® Xeon® Gold 6138.
As medições estão publicadas abaixo:

Aplicações:
Servidores de RAID
Servidores de Virtualização
Servidores de Storage
Servidores de Vigilância
Servidores de Cache
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Referências de Consumo para Servidores Xeon® 6353P

Referências de Consumo para Servidores Xeon® 6353P Série 6
 
Apresentamos as referências de consumo para Servidores baseados nos processadores Intel® Xeon® 6353P (8-Cores / 16-Threads / Raptor Lake / Série 6).

Além de servir como referência para custos de propriedade, essa informação é fundamental para que o gestor possa dimensionar adequadamente um nobreak, a própria rede elétrica, além de ser uma informação cobrada pelos principais datacenters do país. Lamentavelmente essa referência de consumo é muitas vezes omitida pelos principais fabricantes do mercado brasileiro.

Processadores Intel Xeon Série 6 Raptor Lake

Acompanhando a mesma metodologia adotada em ensaios anteriores (ao final dessa postagem publicamos os links para os testes de outras configurações), arbitramos uma configuração e medimos o consumo máximo alcançado pelo sistema completo - com 100% de uso de CPU e varredura total dos discos (em simultâneo ao uso de CPU).

Para medição usamos o Kill-a-Watt Powermeter P4400

Para estressar a CPU rodamos o Intel Processor Diagnostic Tools 4.1.9.41 64Bit e, em simultâneo, excitamos o uso dos discos rígidos com o CrystalDisk Mark 9.0.1.

Alertamos para o fato de que essa carga de trabalho é artificial - uma vez que seria raro um usuário demandar 100% de uso durante as 24 horas do dia - todavia, é uma referência de custo mensal com energia.

Referências de Consumo para Servidores Xeon® 6353P Série 6

Configuração BASE
Arbitramos como configuração base a seguinte configuração:
  • Placa Mãe de Servidor MX34-BS0
  • Processador Intel® Xeon® 6353P (8-Cores HT / 16-Threads / Série 6 / Raptor Lake)
  • 128 GB de Memória RAM populados através de 4 módulos de 32GB DDR5 / 5600 / ECC
  • 02 (Dois) SSDs Kingston® Enterprise DC-600M de 960GB em RAID-1
  • Fonte PFC Ativo 80+ de 500W
  • Sistema Operacional Windows Server 2022 Standard 

Referências de Consumo para Servidores Xeon® 6353P Série 6

Simulando carga de trabalho:
Chamamos de Consumo Leve a medição obtida durante o ensaio sob navegação em páginas Web, sem qualquer aplicativo adicional rodando em segundo plano.

Chamamos de Consumo Máximo a medição obtida enquanto os processadores são estressados (uso intenso de CPU) com o auxílio do programa Intel Processor Diagnostic Tools 4.1.9.41 em simultâneo à execução do CrystalDisk Mark 9.0.1 exigindo uso dos discos.

 Consumo Leve alcançado: 36 Watts 
 Consumo Máximo alcançado: 168 Watts 

 
 Arbitrando o uso constante pelo consumo de PICO, e atribuindo o custo de R$ 1,16 por KWH da Light (distribuidora aqui no Rio de Janeiro - valor comercial com impostos inclusos, em outubrde 2025), teremos:

 Em regime 24/7: em 30 dias teremos R$ 140,31 
 Em regime 12/5 (dias úteis, das 08 às 20hs), em 22 dias úteis teremos R$ 51,45 

Baixo Consumo de Energia

Esperamos que essas informações ajudem na decisão de compra do seu servidor.
Abaixo publicamos outras medições com modelos variados:

Referências de Consumo para Servidores Dual Xeon® Gold 6138
Referências de Consumo para Servidores Xeon® 6353P
Referências de Consumo para Servidores Xeon® Silver 4314
Referências de Consumo para Servidores Xeon® E-2388G
Referências de Consumo para Servidores Xeon® E-2356G
Referências de Consumo para Servidores Dual Xeon® Silver 4310
Referências de Consumo para Servidores Dual Xeon® Gold 6338N

Referências de Consumo para Servidores Xeon® E-2388G

Referências de Consumo para Servidores Xeon® E-2356G
Referências de Consumo para Servidores Dual Xeon® E5-2658V2
Referências de Consumo para Servidores Xeon® E5-2658V2

Referências de Consumo para Servidores Xeon® E5-2690
Referências de Consumo para Servidores Xeon® E-2176G
Referências de Consumo para Servidores Xeon® E5-2670
Referências de Consumo para Servidores Xeon® E5-2640
Referências de Consumo para Servidores Dual Xeon® Scalable 6238R
Referências de Consumo para Servidores Dual Xeon® Scalable 6240
Referências de Consumo para Servidores Xeon® E-2226G
Referências de Consumo para Servidores Xeon® E-2146G
Referências de Consumo para Servidores Dual Xeon® Scalable 6140
Referências de Consumo para Servidores Dual Xeon® Scalable 4116
Referências de Consumo para Servidores Dual Xeon® Scalable Sawtooth
Referências de Consumo para Servidores Dual Xeon® E5-2600V4 Cottonwood Pass V4
Referências de Consumo para Servidores Xeon® E3-1230V3 Rainbow Pass
Referências de Consumo para Servidores Xeon® E3-1200V2 Beartooth Pass
Referências de Consumo para Servidores Xeon® E3-1200 Sandy Bridge
Referências de Consumo para Servidores de Virtualização
Referências de Consumo para Servidores de Storage
Referências de Consumo para Servidores Xeon 7400
Referências de Consumo para Servidores Xeon 3400
Referências de Consumo para Servidores Xeon 5500
Referências de Consumo para Servidores Xeon 3300
Referências de Consumo para Servidores Xeon 5400

Servidores Intel® Xeon® Raptor Lake MX34-BS0

Servidores Raptor Lake com Xeon Série 6

A família de Servidores SINCO modelo Raptor Lake vem de encontro às necessidades de diversos segmentos empresariais por equipamentos monoprocessados de alto desempenho, com custo mais equilibrado.

São modelos dotados de um processador Xeon® Série 6 (Raptor Lake) com 6-Cores ou 8-Cores (dotados de tecnologia HT), capacidade escalável de memória e armazenamento flexível através do uso híbrido de unidades sólidas NVMe, SSD e HDs mecânicos.

Processadores Intel Xeon Série 6 Raptor Lake

Processadores Intel® Xeon® Série 6:
A nova linha de processadores Intel® Xeon® Série 6 foi remodelada para a microarquitetura da geração Raptor Lake, com litografia de 7nm e soquete FCLGA1700.

Nessa nova família a Intel® obteve excelente desempenho térmico com reduzido consumo de energia. Esses dois vetores conduzem a um sistema mais longevo, uma vez que as maiores causas de fadiga de servidores advém de temperatura e consumo elétrico.

Com a tecnologia Hyper-Threading™ as versões permitem entregar sistemas monoprocessados com o dobro de núcleos lógicos, ou seja, um processador de 8-Cores entrega 16-Threads.

Processadores Intel Xeon 6353P Raptor Lake

Referências de Desempenho para processadores Intel® Xeon® Série 6:
Usando como referência o PassMark CPU, o software de benchmark mais adotado pela indústria, os processadores Xeon® da Série 6 demonstram grande vantagem de desempenho. Como se vê:

Xeon® 6353P (8-Cores / 16-Threads) atinge 27.349 pontos (PassMark)
Xeon® 6333P (6-Cores / 12-Threads) atinge 18.751 pontos (PassMark)
Referência: Comparativo CPU Benchmark


Placa mãe Gigabyte® MX34-BS0:
A placa mãe Gigabyte® MX34-BS0 é a base da arquitetura estável desses servidores e traz o chipset Intel® Server C262.

Gigabyte® MX34-BS0

Gigabyte® MX34-BS0

Vídeo Onboard:
A placa mãe Gigabyte® MX34-BS0 incorpora o recurso de vídeo ASPEED® AST2600.
No painel traseiro há 1 porta DB-15 (VGA) para ligação a um monitor ou um Switch KVM.


Painel traseiro Gigabyte® MX34-BS0

Memória:
O modelo é dotado de 4 slots de memória, permitindo configurações até o limite de 128 GB, através de 4 módulos DDR5 de 32GB cada.
Em um cenário prático sugerimos configurações entre 32GB e 128GB de RAM, preferencialmente populando o mínimo de 2 slots.

IMPORTANTE: A maior capacidade permitida por módulo é de 32GB, destarte, mesmo que o usuário tente usar apenas 1 módulo de 48GB, portanto abaixo do limite de 128GB, ainda assim o servidor não ligará. Os slots devem ser populados com módulos máximos de 32GB cada.

Slots de Memória Gigabyte® MX34-BS0

I/O : SSD e/ou HDD
A plataforma traz 1 conector M.2 (2280), PCIe Gen4 x4 para unidade NVMe e 8 portas SATA 6Gbps.
Nas 8 portas SATA é suportado o Intel® VROC (Intel® Virtual RAID on CPU ) em níveis 0, 1, 5 ou 10.
Todas as portas possuem largura de banda para uso de unidades sólidas SSD ou unidades mecânicas HDD.

SSDs Kingston Datacenter SEDC600M7680G SEDC2000BM8960G

Controladoras dedicadas RAID
Para obter um maior número de portas SATA é possível aderir uma controladora LSI® RAID 9364-8i ao servidor. Essa controladora traz 8 portas SATA e suporte aos níveis 0, 1 , 5 , 6 e 10, além de contar com cache de I/O de 1GB @ 1866MHz.
LSI® RAID 9364-8i

Interfaces de Rede Onboard:
Os servidores Rocket Lake já embarcam 02 (duas) interfaces de rede Intel® i210AT 10/100/1000 (Gigabit), através das quais é possível agregar link e, com isso, obter elevada taxa de tráfego de rede.

As conexões Dual Gigabit em placas de servidor Intel® são cobertas com drivers para MS Windows® Server 2019/2022/2025, Red Hat Linux e Suse Linux.

Além das 2 interfaces de rede GbE, o modelo traz 1 porta de Rede IPMI Gigabit Aspeed® AST2600 BMC para gerenciamento remoto.

Painel traseiro Gigabyte® MX34-BS0

Interfaces de Rede opcionais
Em diversos cenários são necessárias portas adicionais e/ou portas de maior tráfego.
Os equipamentos dão suporte aos seguintes modelos de placa de rede adicionais:

Realtek® RTL8111H com 4 portas GbE CAT5
Intel® i340-T4 com 4 portas GbE CAT5
Intel® i350-T4 com 4 portas GbE CAT5
Intel® X520-DA1 com 1 porta 10 GbE SFP+
Intel® X540-T2 com 2 portas 10 GbE CAT6A
Intel® X520-DA2 com 2 portas 10 GbE SFP+
Intel® X710-DA4 com 4 portas 10 GbE SFP+
Intel® XXV710-DA2 com 2 portas 25 GbE SFP28
Intel® XL710-DA2 com 2 portas 40 GbE QSFP+
Intel® E810-CQDA2 com 2 portas 100 GbE QSFP-28

Intel® X710-DA4 (Quad Port 10GbE SFP+)
Intel® X520-DA2 (Dual Port 10GbE SFP+)

Portas USB traseiras:
As 2 portas identificadas no painel traseiro coma cor azul são USB 3.2 Gen2.
Há, ainda, 1 porta DB9 Serial (COM).

Painel traseiro Gigabyte® MX34-BS0

Chassis e Fontes:
Os servidores podem ser integrados em gabinetes de Torre Micro-ATX ou ATX, bem como modelos em formato Rack.
Nesses chassis é possível alojar fontes de 450W a 1.250W com PFC Ativo.
Gabinete Rack 4U
A aplicação ideal para esses servidores dá-se com a integração em chassis para montagem em Rack.
Em virtude da altura dos dissipadores é suportado o modelo com altura de 4U.

Para aplicações com perfil de elevado I/O, como Servidores para Storage , Servidores para VigilânciaServidores para Virtualização, os equipamentos podem ser integrados em chassis para montagem em Rack com alturas de 4U-HD e 5U-HD, sendo o modelo de 4U-HD para até 16 unidades de 3.5" (ou SSDs) e o modelo de 5U-HD para até 28 unidades de 3.5".

Referências de Consumo para Servidores Xeon® Série 6

Referências de Consumo:
Realizamos medições de consumo em modelos Raptor Lake com processadores Intel® Xeon® 6353P.
As medições estão publicadas abaixo:

Por que a Sinco não comercializa o Xeon® 6325P?

Por que a Sinco não comercializa o Xeon® 6325P?
Nessa postagem apresentamos a argumentação para a negativa de comercialização dos processadores enquadrados como "econômicos" para o Brasil.

Aplicações:
Servidores de RAID
Servidores de Virtualização
Servidores de Storage
Servidores de Vigilância
Servidores de Cache
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