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DIY TrueNAS, Unraid Server 2024 avec une faible consommation d’énergie, un réseau local de 2,5 Gbit et un prix abordable

by Nouvelles
DIY TrueNAS, Unraid Server 2024 avec une faible consommation d’énergie, un réseau local de 2,5 Gbit et un prix abordable

2024-03-05 14:19:11

Un NAS ou un serveur domestique appartient à chaque foyer amateur de technologie. Ceux-ci sont non seulement pratiques pour sauvegarder des données avec une protection sécurisée des données, mais également utiles pour en savoir plus sur les serveurs et leur gestion.

Si vous ne souhaitez pas ce dernier, alors un « NAS prêt à l’emploi » de Synology, QNAP, ASUSTOR, etc. est bien sûr votre meilleur choix.

Mais monter soi-même un NAS/serveur est plus amusant ! De nombreux YouTubers américains recommandent souvent des systèmes complètement exagérés ou d’anciens serveurs d’entreprise.

Le problème pour nous ici, ce sont simplement les coûts de l’électricité. Les anciens serveurs sont peu coûteux à obtenir, mais incroyablement coûteux à entretenir.

Cet article concerne un serveur domestique DIY pour Unraid ou TrueNAS, qui offre la consommation d’énergie la plus faible possible et est peu coûteux à l’achat.

Aperçu des composants

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Ce sont les composants de base sans disques de stockage. Peut-être que tu pourrais en avoir un autre Noctua NF-A12x15 PWM prévoir de.

Le cœur, la carte mère NAS Szbox Alder Lake N100

Nous avons d’abord besoin d’une carte mère et d’un processeur adaptés. Nous voulons garder notre système aussi compact et économique que possible ; il doit avoir un LAN de 2,5 Gbit ou un LAN de 10 Gbit « embarqué ». Pourquoi à bord ? Coûts, une carte LAN séparée coûte un peu plus cher à l’achat et augmente généralement la consommation d’énergie beaucoup plus qu’un modèle intégré.

Ce serait une option intéressante ici Supermicro X10SDV-4C+-TLN4F. C’est une planche vraiment « professionnelle » avec tout ce qu’on peut désirer pour le prix de 700€. Mais c’est trop pour moi.

Finalement, j’ai opté pour une carte mère d’AliExpress. La meilleure chose à faire ici est de rechercher « carte mère NAS N100 » et vous trouverez plusieurs modèles qui sont tous +- identiques.

J’ai choisi la « carte mère NAS Szbox Alder Lake N100 » pour +- 150€. Il s’agit d’une carte mère ITX avec un processeur Intel N100 et des fonctionnalités fantastiques pour un NAS.

  • Carte mère NAS Szbox Alder Lake N100
  • Intel N100
  • 1x emplacement RAM SO-DIMM DDR5
  • 4 ports LAN 2,5 Gbit Intel i226
  • 2 emplacements pour SSD NVME m.2
  • 6x ports SATA
  • 1x emplacement PCIe x1

Nous avons ici une carte mère avec un CPU très économique et un total de 8x connexions pour SSD/HDD ainsi que 4x LAN 2,5 Gbit et un slot d’extension PCie.

Malheureusement, nous n’avons qu’un seul emplacement RAM, mais c’est une limitation du processeur Intel N100. Nous reviendrons plus tard sur la carte mère et le processeur en détail.

Logement, Jonsbo N2

Bien sûr, vous pouvez utiliser ce que vous voulez avec l’étui. Cependant, j’ai opté pour un cas « de type NAS ».

Le Jonsbo N2 est un boîtier mini-ITX, mais dispose de 5 baies « hot-swap » de 3,5 pouces dans son « ventre ».

Le boîtier a l’air très chic et élégant. Il est entièrement fabriqué en métal et fait bonne impression. C’est un peu juste à construire et il me manquerait peut-être un ventilateur supplémentaire dans la “zone de la carte mère”, mais à part ça je suis vraiment content.

Les baies de disque dur sont accessibles par l’avant et disposent d’une plaque arrière correspondante.

L’alimentation, soyez tranquille ! Puissance SFX-L 500 W SFX-L

L’alimentation électrique était un choix difficile ! Le Jonsbo N2 comprend une alimentation SFX-L, qui est généralement assez chère si vous voulez quelque chose de sensé.

J’ai choisi le be quiet! SFX-L Power 500W a décidé. Pourquoi? Soyez silencieux! est l’un des meilleurs fabricants dans le domaine des alimentations et nous souhaitons une alimentation fiable.

  • Soyez silencieux! Puissance SFX-L 500 W SFX-L

Vous pouvez également obtenir l’alimentation électrique pour moins de 100 € et elle offre une certification Gold à 80 % ou une certification ETA Platinum.

Peut-être pourrions-nous économiser un peu plus d’énergie avec un « PICO-PSU », mais ceux-ci sont un peu plus spéciaux.

Un aperçu détaillé de la carte mère

Examinons un peu plus en détail la carte mère NAS Szbox Alder Lake N100. Commençons par les bases. L’Intel N100 est utilisé ici comme processeur.

  • Intel N100
  • Alder Lake-N Architektur
  • 4 cœurs
  • Jusqu’à 3,4 GHz
  • Année de construction 2023
  • 6W TDP

L’Intel N100 est en fait un processeur actuel. Cependant, il est extrêmement limité et optimisé pour une faible consommation d’énergie. Les processeurs Intel modernes disposent de 2 types de cœurs de processeur, de cœurs de performance et de cœurs d’efficacité.

L’Intel N100 ne dispose que de 4 cœurs d’efficacité, qui sont également limités à une consommation électrique de seulement 6 W ! Ceci est extrêmement faible, ce qui limite considérablement les performances maximales du processeur. En savoir plus ici : Dans quelle mesure l’Intel N100 est-il bon (ou mauvais) ?

Cependant, dans un NAS/Home Server le N100 est génial ! C’est plus que suffisamment rapide et extrêmement efficace pour cette application.

Côté connexion, nous avons les éléments suivants :

  • 3x USB 2.0
  • 2x USB 3.0
  • 1x HDMI
  • 1x DisplayPort
  • 4x LAN 2,5 Gbit avec chipset Intel i226
  • 1x sortie audio 3,5 mm

C’est tout à fait suffisant pour un NAS/serveur domestique ! Les 4 ports LAN 2,5 Gbit avec chipset Intel sont particulièrement agréables.

L’un des ports USB 2.0 est interne ! Ceci est destiné à une clé USB avec le système d’exploitation du serveur. De nombreux systèmes d’exploitation serveur/NAS peuvent être installés sur des clés USB, comme UnRaid ou TrueNAS. Vous pourrez alors installer cette clé USB en toute sécurité dans le boîtier.

En interne, nous disposons également des ports importants suivants :

  • 2x M.2 NVME 2280 Slots (PCIe 3.0 x1)
  • 1x emplacement PCIe 3.0 x1
  • 6x SATA
  • 2x connecteur de ventilateur à 4 broches
  • 3x connecteur USB 2.0

Tout d’abord, nous disposons de 6 ports SATA, nous pouvons donc connecter jusqu’à 6 disques durs ou SSD à la carte mère. Nous disposons également de 2 emplacements M.2 pour les SSD NVME.

Cependant, ces slots ne sont connectés qu’en PCIe 3.0 et x1 ! Les SSD NVME installés sont limités à +- 800 Mo/s. Cependant, c’est « OK » en raison des ports LAN 2,5 Gbit, qui limitent de toute façon nos débits de données à +- 250-300 Mo/s sur le réseau.

La limitation du slot PCIe 3.0 à x1 est un peu dommage. Bien que nous puissions installer ici une carte LAN 10 Gbit, cela serait également quelque peu limité en raison de l’interface.

Température et refroidissement du processeur

L’Intel N100 est refroidi par un « MINI refroidisseur » intégré. Celui-ci ne semble pas être contrôlé en température et tourne constamment à 100 %. Cependant, cela est à peine audible, même à une vitesse de 100 %.

La température du processeur s’établit à +- 66-69 degrés à pleine charge, ce qui ne pose pas de problème.

Quel système d’exploitation ?

En principe, vous pouvez installer à peu près n’importe quel système d’exploitation sur ce serveur. Nous avons un processeur X86 normal. En cas de doute, vous pouvez même utiliser Windows ou une distribution Linux normale.

Cependant, je recommanderais normalement les systèmes suivants :

Les deux systèmes ne sont pas parfaits, notamment en termes de convivialité. Quels sont les avantages de chaque système ?

Non Raid

  • Interface utilisateur un peu plus conviviale et plus simple
  • Idéal si vous souhaitez mélanger des disques de différentes capacités
  • Les débits de données sont parfois sensiblement inférieurs à ceux de TrueNAS
  • Plus économe en énergie (puisque le spindown fonctionne)
  • Payant

Vrai NAS

  • Très haute sécurité des données
  • Système professionnel
  • Gratuit
  • Compliqué à utiliser pour les débutants
  • Mélanger et échanger différents disques durs avec des capacités différentes peut être sous-optimal

Dans un environnement vraiment professionnel, je préférerais choisir TrueNAS. Cependant, si vous disposez de plusieurs disques durs différents avec des capacités différentes que vous souhaitez combiner dans le système, je préférerais choisir UnRaid.

Il existe également une version d’essai de 30 jours que vous pouvez utiliser pour voir si cela vous convient.

Un point très important pour moi : UnRaid nécessite moins d’énergie. Pourquoi? Les disques durs qui ne sont pas nécessaires se mettent en veille de manière fiable avec UnRaid, ce qui n’a jamais fonctionné pour moi dans TrueNAS !

RAM ECC ?

La RAM ECC est généralement recommandée pour TrueNAS. Malheureusement, nous ne pouvons pas installer la RAM ECC ici.

Est-ce mauvais ? Qu’est-ce que la RAM ECC ?

La RAM ECC a intégré la détection et la correction des erreurs. Si un bit de la RAM « bascule », c’est-à-dire produit de manière inattendue une valeur incorrecte, un module RAM ECC peut le détecter et le corriger.

Pourquoi est-ce important pour TrueNAS ? TrueNAS utilise ZFS et ZFS s’appuie fortement sur les sommes de contrôle des fichiers.

Si une erreur de RAM se produit, les sommes de contrôle peuvent être incorrectes et, dans le pire des cas, entraîner une perte de données. Il faut cependant qu’une double erreur se produise pour que cela se produise.

Par exemple, votre disque dur devrait tomber en panne en même temps que votre RAM.

Je pense que c’est un risque gérable, surtout si vous disposez de sauvegardes supplémentaires. La RAM ECC est certainement bonne en combinaison avec ZFS et TrueNAS, mais elle n’est pas non plus obligatoire.

Les performances en pratique

Mais qu’en est-il des performances du système ? L’Intel N100 est-il suffisant ici ? En règle générale, absolument oui !

En combinaison avec UnRaid (et les SSD), environ 270 Mo/s sur le réseau n’a toujours pas posé de problème. L’Intel N100 sera probablement toujours capable de fournir la pleine vitesse même en utilisant deux ports en parallèle.

Nous disposons certainement de suffisamment de réserves pour exécuter quelques conteneurs Docker sur le système.

Cependant, je pense principalement à des choses plus petites comme un filtre publicitaire réseau (PiHole), HomeAssistant, etc. De tels conteneurs Docker sont conçus pour fonctionner sur un RaspberryPI et l’Intel N100, malgré toutes ses limitations, a plusieurs fois les performances d’un Tarte aux framboises.

Seulement si, par exemple, vous souhaitez exécuter Windows ou de vraies machines virtuelles Linux sur le système via Proxmox, etc., les choses pourraient devenir un peu compliquées. Cela fonctionne certainement, mais ce n’est pas idéal.

Plex pourrait aussi être une chose comme ça. Certes, je n’ai pas essayé Plex et le GPU de l’Intel N100 est théoriquement compatible Quick Sync, mais franchement je ne vois pas ce système être utilisé pour l’encodage vidéo à la volée.

Mod de ventilateur possible

Je pourrais recommander de remplacer le ventilateur du Jonsbo N2 pour les disques durs ou de le limiter avec un adaptateur approprié.

Par défaut, il fonctionne constamment à 100 %, c’est pourquoi il est relativement bruyant.

Consommation d’énergie

La consommation électrique varie considérablement en fonction des disques durs/SSD utilisés. Un disque dur peut facilement nécessiter 5 à 10 W de puissance.

Dans le Jonsbo N2, nous pouvons installer 5x disques durs, qui pourraient consommer à eux seuls entre 25 W et 50 W.

Par conséquent, nous ne parlerons que de la consommation électrique de la carte mère, uniquement avec une clé USB avec UnRaid et LAN 2,5 Gbit.

En fonctionnement normal, cela nécessite +- 15-17W. C’est économique, mais certes pas extrêmement bas pour une carte mère équipée d’un Intel N100. Cependant, cela peut être dû aux nombreux ports LAN 2,5 Gbit et aux connexions PCIe.

L’essentiel est que 15-17W ne représentent absolument pas une consommation excessive.

  • Sans disques durs ni SSD, environ 15-17 W.
  • Avec 2x SSD NVME, la consommation augmente à +- 18-19W.
  • Avec 2x SSD NVME et 2x HDD, la consommation passe à +- 34W.
  • Avec 2x SSD NVME et 4x HDD, la consommation passe à +- 48W.

Conclusion

J’espère que ce projet vous a inspiré lors de la construction d’un NAS. À mon avis, la « carte mère NAS » en particulier est extrêmement intéressante et la version Intel N100 en particulier a beaucoup de sens pour un NAS !

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Cette version du NAS fonctionne depuis quelques semaines sans aucun problème avec UnRaid, que j’utilise en raison du ralentissement fiable du disque dur. Personnellement, je préfère toujours clairement les logiciels des systèmes NAS Synology ou QNAP, mais malheureusement ceux-ci ne peuvent pas être utilisés sur des systèmes DIY.

En termes de performances, l’Intel N100 est largement suffisant pour les ports LAN 2,5 Gbit. La consommation électrique est correcte, à 15-17 W sans disques.

C’est un peu dommage que le slot PCIe soit uniquement connecté au PCIe 3.0 x1 et que les cartes LAN 10 Gbit soient donc difficiles à utiliser ici. Néanmoins, le 2,5 Gbit constitue actuellement le « point idéal » pour la plupart des utilisateurs à domicile.

Le boitier Jonsbo N2 et aussi le be quiet! SFX-L Power Les alimentations SFX-L 500W sont bien entendu « flexibles ». Si vous voulez un facteur de forme NAS, c’est un bon choix (même si je n’aime pas beaucoup la configuration des ventilateurs du Jonsbo N2). Cependant, il existe bien sûr un potentiel d’économies, notamment en ce qui concerne le logement.

Je n’économiserais pas trop sur l’alimentation et surtout dans le format SFX, c’est be quiet ! un bon choix raisonnable en termes de rapport qualité/prix.

En conséquence, je considère mon modèle comme la base d’un système NAS DIY bon marché et économique en 2024 !



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