Introdução
É possível executar um cluster empresarial de alta disponibilidade sem um armário cheio de ventoinhas barulhentas?
Na ZimaSpace, adoramos ver como os criadores levam o nosso hardware ao limite. Hoje, estamos a analisar uma fascinante renovação de rede pelo entusiasta tecnológico Jonatan Castro. No seu último vídeo, "Cluster Proxmox VE 8/9 com ZimaBoard 2", Jonatan desmistifica o mito de que é necessário hardware massivo e consumidor de energia para manter serviços de rede robustos. Agradecemos ao Jonatan por partilhar a sua experiência e permitir que a comunidade aprenda com a sua configuração inovadora.
A seguir, exploramos o seu Cluster Proxmox VE 9, analisando como ele usa o ZimaBoard 2 para executar tudo, desde o Home Assistant até transcodificação 4K.
Arquitetura Híbrida de Cluster de Alta Disponibilidade Proxmox
Para ter um cluster saudável no Proxmox, geralmente precisa de pelo menos três nós para manter o "Quórum" — a capacidade dos nós votarem e decidirem qual está online.
Nesta configuração, Jonatan usa uma engenhosa Arquitetura Híbrida:
O "Cérebro" (Nó NAS): Um Aostar WRT Max. Atualmente, este atua estritamente como um NAS (Armazenamento em Rede) a correr uma VM TrueNAS.
O Cavalo de Batalha: O ZimaBoard 2. Esta placa única está a executar absolutamente todos os serviços de rede.
O Q-Device (Desempate): Um Orange Pi 2W. Este não é um nó completo, mas atua como votante para manter a saúde do cluster. Também executa DNS secundário e NUT (Network UPS Tools) para monitorizar as baterias de reserva.
A Regra de Ouro da HA:
"Posso desligar ou reiniciar o ZimaBoard, e os serviços mudariam automaticamente, desde que estejam marcados para Alta Disponibilidade."

O ZimaBoard 2: Pequeno Factor de Forma, Produção Massiva
Vamos olhar para a estrela do espetáculo. Jonatan transferiu todos os seus serviços do servidor maior para o ZimaBoard 2 (equipado com o chip Intel N150/N100 e 16GB de RAM) para provar um ponto.
O resultado? "É uma loucura absoluta o que se pode fazer com um destes mini PCs."
A Pilha de Serviços
Atualmente, esta placa única está a hospedar uma lista impressionante de aplicações via Proxmox e Docker:
AdGuard Home: Bloqueio de anúncios a nível de rede (sincronizado com uma instância secundária).
Uptime Kuma: Monitorização do tempo de atividade dos serviços.
Bitwarden: Gestão de palavras-passe.
Nginx Proxy Manager (NPM): Proxy reverso para gerir certificados SSL e domínios (ex.: truenas.local, plex.local).
Plex Media Server: Para streaming de media.
Tailscale: Rede VPN em malha (usada como nó de saída para que familiares possam ver Netflix "em casa").
N8N: Automação de fluxos de trabalho.
A Suite "Arr": QBittorrent, Radarr, Sonarr, etc.
Home Assistant: O coração da casa inteligente.
Nextcloud: Armazenamento pessoal na nuvem.
Dados de Desempenho
Apesar de executar tudo o que foi referido, o uso de recursos é surpreendentemente baixo:
Carga da CPU: Menos de 10% em repouso.
Uso de RAM: Aproximadamente 10GB usados de 16GB (muito espaço livre).
Consumo de Energia: O sistema completo consome em média cerca de 12-13 Watts.

Transcodificação & Temperaturas
Uma das perguntas mais comuns sobre pequenos servidores de placa única é: Será que pode lidar com streaming de media?
Jonatan demonstra isto ao vivo. Com a GPU passada para o contentor Plex:
Tarefa: Transcodificação de um ficheiro 4K para 720p HD.
Performance: O sistema lida com o buffering sem esforço. Provavelmente conseguiria gerir múltiplos streams 4K simultâneos.
Temperaturas: O ZimaBoard 2 mantém-se confortavelmente entre 52°C - 58°C sob carga.
Tutorial: Transformar o ZimaBoard 2 num NAS com ZimaOS
O vídeo termina com uma demonstração prática da versatilidade do ZimaBoard 2. Jonatan configura um NAS virtualizado usando ZimaOS.
Passo 1: Criação da VM
Usando um script do Proxmox, ele instala o ZimaOS.
Armazenamento Alocado: Um pequeno disco virtual de 64GB para o sistema operativo.
Recursos: É necessária RAM e CPU mínimas para o próprio sistema operativo.
Passo 2: O "Segredo" – Passagem SATA
Este é o passo crítico para a integridade dos dados. O ZimaBoard 2 possui portas SATA nativas.
Ligue dois SSDs físicos à placa.
Nas definições de hardware do Proxmox, adicione um Dispositivo PCI.
Selecione o Controlador SATA AHCI e marque "Todas as Funções."
"Uma das grandes vantagens deste mini PC é que já tem essas duas saídas SATA... pode ligar dois discos de 2,5 ou 3,5 polegadas muito facilmente."
Passo 3: Configuração RAID
Assim que o ZimaOS arrancar (endereço IP encontrado via consola):
Navegue até ao painel do ZimaOS.
Vá a Gestor de Armazenamento.
Selecione os dois discos físicos passados diretamente pelo Proxmox.
Crie um array RAID 1.
Agora, tem um NAS totalmente funcional a correr dentro de uma VM, com acesso direto ao hardware dos discos para máxima performance.

Construa a Sua Própria Potência Silenciosa
Este experimento prova que em 2026 não precisa de servidores empresariais em rack para executar um HomeLab robusto.
Ao aproveitar o ZimaBoard 2, Jonatan Castro conseguiu um cluster silencioso, de baixo consumo (12W) e alta disponibilidade. Quer esteja a executar contentores Docker complexos, a transcodificar media 4K ou a gerir um NAS RAID 1, o hardware compacto alcançou oficialmente as exigências de alta performance.
Pronto para construir o seu próprio cluster? Veja o hardware usado neste vídeo na loja ZimaSpace.
Centro de Campanha Zima
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