Serdeczne podziękowania dla Marta za poddanie ZimaBoard 2 niezwykle ambitnemu zestawowi testów i udokumentowanie całego procesu na filmie Gaming na routerze – ZimaBoard 2. Jego eksperyment wykracza daleko poza typowy przegląd produktu: uruchamia system Windows, otwiera Steam, gra w Grand Theft Auto V, testuje Minecrafta na CachyOS, wraca do ZimaOS, a na koniec wykorzystuje ten sam sprzęt jako hosta wirtualizacji Proxmox.
Mimo żartobliwego tytułu filmu nie jest to poradnik przekształcania ZimaBoard 2 w router do gier. Mart zadaje ciekawsze pytanie: czy kompaktowa płyta x86 skoncentrowana na zastosowaniach serwerowych może zachowywać się jak mały komputer gamingowy, gdy wykorzysta się ją poza jej docelową rolą?
Odpowiedź jest złożona. ZimaBoard 2 może uruchamiać desktopowe systemy operacyjne i prawdziwe gry na PC, ale jego procesor Intel N150 oraz zintegrowana grafika nadal wyznaczają granicę wydajności. Eksperyment najlepiej rozumieć jako demonstrację elastyczności platformy, a nie dowód na to, że energooszczędny serwer domowy może zastąpić dedykowany komputer gamingowy.
Najpierw obejrzyj oryginalny test: Film pokazuje kolejno fizyczny sprzęt, zmiany systemu operacyjnego, testy gier, interfejs ZimaOS oraz obciążenie związane z Proxmox. Obejrzenie demonstracji Marta ułatwia odróżnienie tego, co płyta rzeczywiście obsługuje, od tego, co należy traktować jako eksperyment.
Uwaga dotycząca źródła: Ten artykuł porządkuje obserwacje dotyczące sprzętu i testy przedstawione na filmie Marta. Nie jest szczegółowym poradnikiem instalacji ani obietnicą konkretnej wydajności w grach. Liczba klatek, stabilność, temperatury, obsługa sterowników i zgodność aplikacji mogą się zmieniać w zależności od systemu operacyjnego, wersji gry, urządzenia pamięci masowej, ustawień grafiki i warunków chłodzenia.
Najważniejszy wniosek jest prosty: ZimaBoard 2 może obsługiwać zadania desktopowe, gry, system Linux, serwer domowy i wirtualizację. Nie sprawdza się równie dobrze we wszystkich tych zastosowaniach, ale właśnie możliwość zmiany ról czyni ten test wartościowym.

Mart rozpoczyna film, umieszczając kompaktowy ZimaBoard 2 obok sprzętu do gier dla komputerów stacjonarnych i uruchomionej kopii gry Grand Theft Auto V.
Dlaczego testować gry na sprzęcie zaprojektowanym do roli domowego serwera?
Typowy komputer gamingowy jest projektowany z myślą o wydajności graficznej, aktywnym chłodzeniu, wymiennej pamięci i zasilaczu dostosowanym do wymagających podzespołów. ZimaBoard 2 zaczyna od zupełnie innych priorytetów: kompaktowych rozmiarów, niskiego zużycia energii, cichej pracy, możliwości podłączania pamięci masowej, łączności sieciowej oraz obsługi usług działających bez przerwy.
Testowanie gier na tym sprzęcie odpowiada zatem na szersze pytanie: jak daleko płyta x86 przeznaczona do zastosowań serwerowych może wyjść poza swoją docelową rolę?
Ponieważ płyta korzysta z tej samej architektury x86, którą można znaleźć w konwencjonalnych komputerach PC, może uruchamiać systemy operacyjne i aplikacje, z których korzystanie na wielu jednopłytkowych komputerach ARM byłoby trudniejsze. Mart wykorzystuje tę zgodność, aby zbadać cztery odrębne role:
- Komputer desktopowy z systemem Windows, Steam i konwencjonalnymi grami na PC
- Komputer do gier z systemem Linux i CachyOS
- Domowy serwer ZimaOS z opartym na przeglądarce zarządzaniem aplikacjami
- Host Proxmox Virtual Environment zdolny do uruchamiania maszyn wirtualnych
Wartość eksperymentu nie polega wyłącznie na tym, czy uruchomi się jedna gra. Pokazuje on, jak ta sama płyta może przełączać się między środowiskami desktopowymi i serwerowymi bez uzależnienia od jednego systemu operacyjnego.
Sprzęt ZimaBoard 2 wykorzystany w eksperymencie
Mart zaczyna od fizycznego przeglądu płyty i jej możliwości rozbudowy. ZimaBoard 2 łączy czterordzeniowy procesor Intel N150 z pamięcią DDR5, wbudowaną pamięcią eMMC, dwoma portami SATA, dwoma portami Ethernet 2.5GbE, łącznością USB, wyjściem Mini DisplayPort oraz otwartym interfejsem PCIe 3.0.
Te wybory sprzętowe wyjaśniają zarówno możliwości, jak i ograniczenia projektu:
- Procesor Intel N150: Cztery rdzenie procesora x86 i zintegrowana grafika Intel w energooszczędnej konstrukcji.
- Pamięć DDR5: Wystarczająca do aplikacji desktopowych, kontenerów i mniejszych obciążeń związanych z maszynami wirtualnymi, choć użytkownik nie może jej rozbudować.
- Dwa porty SATA: Zewnętrzne dyski SSD lub twarde mogą przechowywać systemy operacyjne, gry, dane aplikacji i pliki serwera.
- Mini DisplayPort: Bezpośrednie wyjście obrazu umożliwia testowanie desktopowych systemów operacyjnych bez polegania wyłącznie na przeglądarce lub zdalnej powłoce.
- Rozszerzenie PCIe 3.0: Możliwość rozbudowy o pamięć masową NVMe, dodatkowe interfejsy sieciowe, akceleratory i eksperymentalne konfiguracje graficzne.
- Podwójne 2,5GbE: Łączność, która pozostaje przydatna, gdy płyta wraca do zadań związanych z pamięcią masową, bramą sieciową i homelabem.
Pokazany później na nagraniu Menedżer zadań systemu Windows wskazuje około 7,7 GB dostępnej pamięci, co oznacza, że Mart testuje konfigurację klasy 8 GB. Taka pojemność wystarcza do lekkich eksperymentów z komputerem stacjonarnym, ale staje się kolejnym ograniczeniem, gdy jednocześnie działają Windows, gra i procesy w tle.

Otwarty interfejs PCIe płyty stwarza nietypowe możliwości rozbudowy, choć pełnowymiarowa karta graficzna wymaga osobnego planowania zasilania, zgodności, chłodzenia i fizycznego podparcia.
Rozszerzenie PCIe nie czyni automatycznie z płyty komputera do gier
Pełnowymiarowa karta graficzna umieszczona obok płyty robi wrażenie wizualne, ale zgodności PCIe nie należy mylić z kompletną instalacją desktopowego GPU.
Karta graficzna może wymagać niezależnego zasilacza, odpowiedniego adaptera lub risera, zgodnych sterowników oraz odpowiedniego przepływu powietrza, aby działać bezpiecznie. Długa karta PCIe wymaga również fizycznego podparcia, aby jej ciężar nie powodował nadmiernego naprężenia płyty ani złącza.
Pokazany później w teście Marta materiał z gry jest opatrzony informacją Menedżera zadań systemu Windows, który wskazuje Intel Graphics jako aktywny układ GPU. Przeprowadzony test pokazuje więc możliwości i ograniczenia zintegrowanej grafiki układu N150, a nie potwierdzone przyspieszenie za pomocą dużej, dedykowanej karty pokazanej podczas wprowadzenia.
Dzięki temu efekt jest bardziej przydatny dla typowego użytkownika. Pokazuje możliwości płyty w stosunkowo bezpośredniej konfiguracji, zamiast przedstawiać mocno zmodyfikowany zestaw z zewnętrzną kartą graficzną jako standardową wydajność zaraz po wyjęciu z pudełka.
Budowa komputera stacjonarnego z systemem Windows i dwoma dyskami SATA
Na potrzeby systemu Windows Mart podłącza do ZimaBoard 2 dwa smukłe dyski SATA i wykorzystuje opakowanie jako prostą, otwartą platformę montażową. Podłączenie klawiatury i monitora zmienia płytę serwerową w rozpoznawalną konfigurację desktopową.
To jeden z obszarów, w których ZimaBoard 2 różni się od wielu kompaktowych minikomputerów. Natywne połączenia SATA umożliwiają rozdzielenie obciążeń między fizyczne dyski. Na jednym dysku SSD można umieścić system Windows i aplikacje, a na drugim gry lub dane projektowe.
Otwarta konstrukcja nadaje się do testów, ale stała instalacja wymagałaby lepszego mocowania dysków i uporządkowania kabli. Luźne dyski SSD, odsłonięte płytki drukowane i niezabezpieczone złącza są podatne na przypadkowe przesunięcia i nie powinny być traktowane jako gotowa obudowa.

Konfiguracja systemu Windows przygotowana przez Marta korzysta z dwóch dysków SATA i dociera do ekranu logowania Steam, potwierdzając, że płyta może działać jak standardowy komputer stacjonarny x86.
Windows i Steam zmieniają płytę serwerową w mały komputer
Gdy system Windows już działa, Mart instaluje i otwiera Steam. Dotarcie do pulpitu i uruchomienie klienta samo w sobie nie jest wymagającym benchmarkiem, ale potwierdza, że kilka elementów systemu działa wspólnie:
- System Windows uruchamia się z wybranego urządzenia pamięci masowej
- Mini DisplayPort obsługuje podłączony monitor
- Urządzenia peryferyjne USB działają jak standardowe urządzenia wejściowe komputera stacjonarnego
- Połączenie sieciowe obsługuje pobieranie i dostęp do konta
- Sterownik grafiki Intel zapewnia sprzętowo akcelerowane wyświetlanie pulpitu
Powstały system bardziej przypomina energooszczędny komputer biurowy niż gamingowy komputer stacjonarny. Lekkie aplikacje i starsze gry to realistyczne eksperymenty, natomiast nowsze, wymagające graficznie tytuły szybko ujawniają ograniczenia zintegrowanego GPU.
Grand Theft Auto V doprowadza Intel N150 niemal do granic możliwości
Grand Theft Auto V to najbardziej wymagający widoczny test na nagraniu. Gra uruchamia się poprawnie, wczytuje świat i pozwala Martowi poruszać się po Los Santos oraz prowadzić pojazd.
To istotny wynik pod względem kompatybilności, ale Menedżer zadań pokazuje, jak ciężko pracuje system. Podczas zarejestrowanego testu wykorzystanie procesora sięga około 95%, użycie pamięci przekracza 7 GB z dostępnych 7,7 GB, a zintegrowany układ Intel GPU pracuje na poziomie około 90% lub wyższym.

Podczas działania GTA V system Windows zgłasza wysokie wykorzystanie procesora, pamięci i zintegrowanej grafiki.

Mart z powodzeniem przemierza świat GTA V, ale dane dotyczące wydajności pokazują, że płyta ma niewielki zapas mocy graficznej.
Test dowodzi, że gra może działać, ale nie potwierdza, że ZimaBoard 2 jest idealnym systemem do GTA V. Film nie przedstawia kontrolowanego benchmarku ze spójnymi danymi o czasie renderowania klatek, identycznymi ustawieniami grafiki i powtarzalną trasą testową. Uruchomienie gry i przyjmowanie poleceń to co innego niż utrzymanie stabilnego działania przez kilka godzin.
Użytkownicy próbujący przeprowadzić podobny test powinni obniżyć rozdzielczość i ustawienia grafiki, zamknąć niepotrzebne aplikacje działające w tle oraz monitorować temperatury i zużycie pamięci. Mimo to oczekiwania powinny pozostać adekwatne do zintegrowanego, energooszczędnego układu GPU.
Minecraft na CachyOS lepiej pasuje do tego sprzętu
Następnie Mart przechodzi z Windowsa na CachyOS — dystrybucję Linuksa opartą na Archu, skupioną na wydajności i responsywności pulpitu. Ta część filmu pokazuje jedną z zalet sprzętu x86: płyta nie jest ograniczona do preinstalowanego serwerowego systemu operacyjnego.
Minecraft jest również obciążeniem lepiej dopasowanym do układu Intel N150 niż duża gra z otwartym światem. Na zrzucie ekranu nakładka debugowania Minecrafta identyfikuje układ Intel N150 i grafikę Mesa Intel, a licznik liczby klatek wyświetla około 41 kl./s. Gra renderuje rozległy krajobraz w rozdzielczości desktopowej przydzielając cztery gigabajty pamięci dla Javy.

Test CachyOS pokazuje Minecrafta działającego na zintegrowanym układzie graficznym Intel N150 z prędkością około 41 kl./s w uchwyconej scenie.
Jeden zrzut ekranu nie jest pełnym testem porównawczym. Liczba klatek na sekundę będzie się zmieniać w zależności od odległości renderowania, złożoności biomu, liczby obiektów, shaderów, modów i aktywności w tle. Niemniej ten wynik lepiej odpowiada możliwościom płyty i sugeruje, że rozsądnym celem są lekkie, starsze lub dobrze zoptymalizowane gry.
Jeśli celem jest granie w bardziej wymagające gry komputerowe na urządzeniu o niskim poborze energii, lokalne strumieniowanie gier jest często bardziej praktyczne niż renderowanie ich bezpośrednio. Przewodnik ZimaSpace dotyczący strumieniowania gier komputerowych na R36S za pomocą ZimaBoard 2, Sunshine, Moonlight i Tailscale przedstawia alternatywną architekturę, w której renderowaniem zajmuje się wydajniejszy komputer.
Powrót do ZimaOS ujawnia główną zaletę tej płyty
Po eksperymentach z Windowsem i CachyOS Mart wraca do ZimaOS. To przydatne porównanie: zamiast oczekiwać, że N150 będzie działać jak procesor do gier, ZimaOS wykorzystuje go jako centrum domowego serwera zarządzanego z poziomu przeglądarki.
Panel zapewnia dostęp do pamięci masowej, sieci, informacji o systemie i zainstalowanych usług. Sklep z aplikacjami przedstawiony na filmie zawiera kategorie obejmujące multimedia, produktywność, sieci, sztuczną inteligencję, programowanie i inne obciążenia związane z self-hostingiem.
Widoczne aplikacje obejmują Ollama, Immich, Calibre-Web, Hermes, OpenClaw i inne usługi. Te obciążenia korzystają z tego samego sprzętu w sposób lepiej dostosowany do systemu o niskim poborze energii, działającego przez cały czas. Nowi właściciele mogą skorzystać z oficjalnego przewodnika ZimaBoard 2 — pierwsze kroki, który obejmuje pierwsze uruchomienie, podłączanie pamięci masowej, wykrywanie urządzenia i konfigurację ZimaOS.

Po eksperymentach z grami Mart otwiera Sklep z aplikacjami ZimaOS i przywraca płytce jej główną rolę platformy do aplikacji hostowanych samodzielnie.
Ta zmiana pomaga wyjaśnić, czym płytka różni się od zamkniętego urządzenia NAS. ZimaOS zapewnia przystępne środowisko domyślne, natomiast platforma x86 pozostawia przestrzeń na systemy Windows, Linux i inne serwerowe systemy operacyjne, gdy wymaga tego projekt.
Proxmox zmienia tę samą płytkę w hosta wirtualizacji
Ostatni główny test wykorzystuje Proxmox Virtual Environment. Przenosi on eksperyment z powrotem na grunt serwerów, demonstrując jednocześnie bardziej zaawansowane zastosowanie sprzętu.
W monitorze systemowym Marta host Intel N150 uruchamia proces QEMU powiązany z maszyną wirtualną Windows 7. Monitor pokazuje około 7,49 GiB całkowitej pamięci oraz aktywność poszczególnych rdzeni procesora, zużycie pamięci masowej, ruch sieciowy, wykorzystanie procesów i temperatury na poziomie od niskich do średnich 40°C w chwili wykonania zrzutu.

Test Proxmox pokazuje hosta N150 uruchamiającego maszynę wirtualną Windows 7 opartą na QEMU, podczas gdy zasoby systemowe są monitorowane.
Konfiguracja z 8 GB pamięci wymaga starannego przydzielania zasobów maszynom wirtualnym. Pamięć przydzielona gościowi nie jest już dostępna dla hosta ani innych usług, dlatego bardziej realistycznym celem jest jedna niewielka maszyna wirtualna, a nie gęsty klaster wirtualizacyjny. Wersja z 16 GB zapewnia większą elastyczność użytkownikom, którzy zamierzają łączyć kilka kontenerów i maszyn wirtualnych.
Co właściwie pokazuje każdy test
| Test | Co pokazuje ten film | Czego to nie dowodzi |
|---|---|---|
| Windows i Steam | ZimaBoard 2 może uruchamiać system Windows i działać jak standardowy komputer stacjonarny x86. | Nie dowodzi to, że każdy sterownik, każde urządzenie peryferyjne i każda aplikacja systemu Windows zadziała bez konfiguracji. |
| Grand Theft Auto V | Gra uruchamia się i działa przy użyciu zintegrowanej grafiki Intel N150. | Stabilna liczba klatek, wysokie ustawienia grafiki lub wydajność porównywalna z komputerem gamingowym. |
| Minecraft w systemie CachyOS | Środowisko gamingowe Linux uruchamia grę Minecraft z prędkością około 41 kl./s w zarejestrowanej scenie. | Identykowa wydajność we wszystkich światach, ustawieniach, shaderach, modach i wersjach gry. |
| ZimaOS | Ten sam sprzęt może ponownie pełnić funkcję pamięci masowej zarządzanej z poziomu przeglądarki oraz platformy do aplikacji hostowanych samodzielnie. | Zainstalowanie aplikacji eliminuje potrzebę planowania pamięci masowej, kopii zapasowych, uprawnień i aktualizacji. |
| Proxmox | Płytka może działać jako host wirtualizacji i uruchamiać system Windows gościa za pośrednictwem QEMU. | System z 8 GB pamięci nadaje się do jednoczesnego uruchamiania wielu dużych maszyn wirtualnych. |
Kto powinien wypróbować taki projekt?
Ten eksperyment jest najbardziej interesujący dla użytkowników, którzy cenią elastyczność bardziej niż maksymalną wydajność.
- Twórcy homelabów mogą porównywać systemy Windows, Linux, ZimaOS i Proxmox na jednej kompaktowej platformie x86.
- Początkujący użytkownicy Linuksa mogą testować dystrybucje desktopowe bez ingerowania w swój podstawowy komputer.
- Gracze retro i miłośnicy lekkich gier mogą wypróbowywać mniej wymagające tytuły na zintegrowanej grafice.
- Programiści i makerzy mogą prototypować nietypowe połączenia pamięci masowej, sieci, wirtualizacji i oprogramowania desktopowego.
- Właściciele serwerów domowych mogą tymczasowo używać płyty do eksperymentów, a następnie przywrócić jej rolę serwera działającego przez cały czas.
Nie jest to właściwy wybór dla osób, których głównym celem jest granie w nowe gry AAA, obraz o wysokiej częstotliwości odświeżania lub dopracowane wrażenia przypominające korzystanie z konsoli. Dedykowany komputer gamingowy albo handheld zapewni lepszą wydajność graficzną przy mniejszej liczbie kompromisów.
Tytuł filmu może również zainteresować osoby, które naprawdę chcą zbudować bramę sieciową. To osobny projekt: poradnik budowy routera bezprzewodowego i zapory sieciowej z ZimaBoard2 dotyczy systemów operacyjnych routera, interfejsów sieciowych i konfiguracji bramy, a nie lokalnego renderowania gier.
Test Marta pokazuje elastyczność, a nie ukrytą maszynę do gier
Najciekawsze w „Graniu na routerze” nie jest to, że ZimaBoard 2 zastępuje komputer gamingowy. Tak nie jest. Intel N150 i zintegrowana grafika wyraźnie zbliżają się do swoich limitów podczas testu GTA V, a pojemność pamięci zaczyna mieć znaczenie, gdy jednocześnie działają system Windows i wymagająca aplikacja.
Najważniejszy wniosek jest taki, że kompaktowa płyta serwerowa może pełnić kilka różnych ról. Może uruchamiać system Windows i Steam, obsługiwać prawdziwą grę komputerową, przełączyć się na wydajne środowisko graficzne Linuksa, wrócić do ZimaOS dla aplikacji hostowanych lokalnie, a następnie działać jako host wirtualizacji Proxmox.
To właśnie ten zakres możliwości odróżnia ZimaBoard 2 od jednofunkcyjnych urządzeń sieciowych i magazynów danych. Gry są testem obciążeniowym, ale prawdziwym rezultatem jest swoboda wyboru platformy.
Obejrzyj pełny eksperyment Marta z ZimaBoard 2, obejmujący przegląd sprzętu, test systemu Windows i GTA V, rozgrywkę w Minecraft na CachyOS, prezentację ZimaOS oraz demonstrację Proxmox. Aby znaleźć więcej pomysłów na własne projekty, dołącz do społeczności ZimaSpace na Discordzie
Centrum Kampanii Zima
Więcej do przeczytania

Jak SjslTech rozpakowuje i przygotowuje mini serwer ZimaBlade 7700
SjslTech rozpakowuje kompaktowy ZimaBlade 7700 i wyjaśnia, dlaczego jego architektura x86, wymienna pamięć, dwa porty SATA oraz udostępnione gniazdo PCIe sprawiają, że jest to...

Dlaczego Zero to MVP uruchamia modele AI o rozmiarze 2–4 GB przez całą dobę na ZimaCube 2
Zero to MVP pokazuje, dlaczego małe modele językowe o wielkości 2–4 GB mogą być bardziej przydatne jako stale działające zadania w tle niż jako...

Jak zamienić starego laptopa w domowy serwer ZimaOS
Praktyczny przewodnik dla początkujących dotyczący korzystania ze starego laptopa z systemem ZimaOS, testowania pamięci masowej i sieci oraz oceny, kiedy warto postawić na dedykowany...

