미니 PC (N100, Firebat AK2 PLUS) 설정 관련 => 최종 고장
23년 10월에 알리에서 구입했던 N100 기반의 미니 PC 관련 설정을 정리해 두려고 합니다.
- 16GB, 512GB 모델로 주문했고, 당시 주문액: ₩136,858 이었습니다. 지금은 더 오른 듯 합니다.
- 도착하고 보니 중국산 램(KINSOTIN, 2666MHz)에, 중국산 NVMe(Wicgtyp, N900-512) 라서 업그레이드 해서 주문한 것을 살짝 후회하기도 했습니다.
(보조용으로 돌리는 것이긴 하지만) 지금까지 11개월동안 안죽고 살아 있으니, 할 역할은 다 했다고 보여집니다.
- 내부에 USB-C 포트가 하나 있는데, 정상 작동한다는 분이 있으나, 제 껀 전원공급만 될 뿐 온갖 장치 연결해 봐도 인식이 안되더라구요.
- 최초 윈도우가 설치되어 있으나, 정품 아니고, 게다가 바이러스까지 심어져 있습니다. 제거는 용이한 편이지만, 클린설치 다시 하는 것을 추천합니다. (malzero 탐색/삭제 가능)
- 기본 세팅이 저전력에 맞추어져 있어, 유튜브 동영상 시청 용도로는 문제 없으나, 약간의 작업시 버벅임 있습니다.
AK2 PLUS메인 기능
CPU-인텔 N100 인텔® 재스퍼 레이크 셀러론 프로세서 N100, 4 코어 및 4 스레드. (최대 3.4GHz)
GPU : 인텔® UHD 그래픽
메모리 : 옵션 선택 8GB/16GB DDR4
저장공간 : 256GB/512GB M.2 NGFF(2280) 최대 2TB SSD
추가공간(옵션) : 2.5 "SATA 포트, 최대 2TB
풍부한 인터페이스 디자인
USB3.0 × 2
USB2.0 × 2
HDMI × 2 (두 개의 hdmi를 동시에 표시합니다.)
RJ45 × 1(1000m LAN)
1 * 오디오 잭 (HP 및 마이크)
네트워크
- WiFi 5,802.11 a/b/g/n/ac 2.4G/5G 더블 밴드
- 블루투스: 인텔 7265/ 3165/ RTL8821CE 지원 블루투스 4.2
무게:368g
크기: 222*152*68mm
BIOS 세팅 (CPU 성능 제한 해제)
- 기본 세팅이 저전력 위주라서 CPU 총 전력 사용량 제한이 걸려 있음.
- https://cafe.naver.com/dr1phone/145247 참고함 (읽으려면 카페 가입 필요) P8 이라는 제품에 대한 설명글임.
- https://svrforum.com/svr/1354127 참고
- 제한시 CPU TDP가 6~7 Watt 수준에서, 제한해제시 13~14Watt 수준으로 오른다고 함. (직접 잰 것 아님)
다만, 열도 같이 올라서 여름에는 90도 수준으로 오를 수 있음.
- 쓰로틀링이 걸릴 수도 있고, 최악의 경우 CPU 고장으로 이어질 수도 있습니다. 본인 책임하에 수정하세요.
- 확실히 버벅이는 것 줄어듦.
- 컴퓨터 켜기
- BIOS 진입
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Advanced->CPU power management control:
Platform pl1 enable: enable ▶ disabled // 제한하는 옵션이라 꺼야 성능 UP 됩니다.
Platform pl2 enable: enable ▶ disabled // 상동
Power limit 4 override: enable ▶ disabled // 상동
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Advanced->CPU power management control->View/Configure turbo options:
Power limit 1 override: enabled
Power limit 1: 10000 ▶ 15000
Power limit 2 override: enabled
Power limit 2: 10000 ▶
30000 괜찮은건가?15000 일단 해 보는 걸 추천. 안정되면 그 후에 더 알아보고 올리는 것 추천Energy efficient turbo: disabled
단, 이렇게 제한 해제를 하면 CPU 온도가 많이 오를 수 있습니다.
기본 쿨러가 코딱지만해서 쿨링 효과가 매우 떨어집니다.
리미트 해제하시려거든 쿨러를 보강하든, 뚜껑을 다 열고 쓰든 뭔가 하나는 하셔야 할 듯 합니다.
써멀구리스 재도포 안하시면 작업시 90도 이상 오를 수 있습니다.
댓글11
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세상의모든계산기
내부 온도 관리
1. 써멀 구리스가 떡져 있고, 상태도 별로 좋지 않음. 열이 히트싱크로 흡수되지 못함.
2. 알미늄 재질의 히트싱크가 열을 이동시키는 능력도 떨어짐.
3. 쿨러도 쪼맨한데, 케이스 내부에서 발생하는 열을 모두 모아서 내보내기에는 절대적 풍량이 적음.
4. 쿨러 속도 조절도 안됨.
- 써멀 재도포 필수
- 작업량이 많으면 뚜껑 열고 쓰는 것 고려. 추가 쿨러 장착 개조도 고려.
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세상의모든계산기
디스크(M.2 SATA) N900-512
거의 1년을 서버 대용으로 풀로 켜 놨더니 사용 시간이 꽤 많습니다.
읽기/쓰기는 생각보다 많네요?
켜 놓은 시간에 비해서 실제로 쓰는 일은 적은 편인데 백그라운드 작업량 때문에 그런 건가??? 모르겠네요.
* D 드라이브는 외장 HDD임
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세상의모든계산기
전력 소모
본문의 CPU Limit 제한 해제 후
본체 CPU만(HWiNFO64) 윈도우 부팅 중 20W 부팅 후 Idle 9W ~ 10W 3.3 ~ 3.4W 간단 작업시 20W ~ 24W 14W 3D 게임 구동시 20W ~ 25W 14W (Max) * 생각보다는 전력 소모가 큰 편. 그로 인해 항상 열이 많이 발생하는 건 아닐까?
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세상의모든계산기
오늘 다시 보니,
커넥터 중에 눌려서 씹힌 것인지, 단선 위기인 선이 하나 보이네요.
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세상의모든계산기
발열, 쿨러 개조 / 교체 정보
https://hidan.tistory.com/8 - 케이스 갈이 & 쿨러 추가
https://sir.kr/cm_free/1690973 - 개조 (바닥 구멍 추가)
https://gigglehd.com/gg/hard/14836613 - 개조 (바닥 쿨러 추가)
https://blog.naver.com/dolseok1/223328609504 - 발열 / 뒤집기 / SATA 가이드 제거 등
https://tokis.tistory.com/446 - 쿨러 소음
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세상의모든계산기
고장남 - POST 진입 실패, 모니터 안나옴
직접 사용할 일이 없어져서, 고향집에 가져다 놓고 어댑터만 꼽아 두었습니다.
마지막으로 켠 것은 25년 6월쯤이 아니었을까 싶습니다. (이상증상은 없었구요)
이번 추석에 가서 켜 보니까, 화면이 아예 안나오더라구요.
집에 가져와서 분해해 살펴보니까
- 어댑터 12V는 정상
- 어댑터 꼽으면 바로 POWER 는 켜집니다.
ㄴ POWER ON -> Fan 돌아감 + 파워 LED 들어옴 + NVME에 LED 들어옴
ㄴ HDMI 1, 2 신호 전혀 안들어옴 (모니터 2대 확인)
ㄴ 키보드에 LED 안들어옴 (USB 5V 가 안들어오는 듯 함)
- 옆구리 버튼은 작동하지 않습니다. 길게 눌러도 꺼지지 않음.
하나씩 제거하면서 변수를 제거해 봤는데,
뭘 해도 상태가 똑같습니다.
보드쪽에 문제가 생긴 것 같습니다.
세상의모든계산기 님의 최근 댓글
수치해석 방법 method 를 강제로 선택할 수 있으면 좋을텐데... 위의 스샷을 보면 되는 듯 하면서도 아래 스샷을 보면 안되는 것 같기도 합니다. solve(Expr,[Var]) csolve(LstEq,LstVar) nSolve(Expr,Var,[Guess or Interval],[Method]) deSolve(Eq,[TimeVar],FncVar) linsolve(LstLinEq,LstVar) fsolve(Expr,Var,[Guess or Interval],[Method]) 2025 10.17 종합해서 답변을 드리면 HP Prime 에 solve 에서 변수명에 구간을 입력하면 수치해석 방식으로 bisection 을 사용함. 이 bisection 방식은 해의 좌-우 부호가 서로 바뀌어야만 해를 인식하고 해의 좌-우 부호가 같으면 해를 인식하지 못합니다. 이 때문에 본문 sin 의 예나 아래 사진의 예에서는 해를 인식하지 못하는 것으로 보입니다. 2025 10.17 Gemini-2.5-pro 답변 ✦ 현대 컴퓨터 대수 시스템(CAS) 계산기에 탑재된 solve 기능의 일반적인 내부 동작 원리에 대해 설명해 드리겠습니다. 현대 CAS의 solve 기능은 단순히 하나의 알고리즘으로 작동하는 것이 아니라, 마치 '순수 수학자'와 '문제 해결 공학자'가 협력하는 것처럼, 여러 단계에 걸친 정교한 '하이브리드(Hybrid)' 방식으로 동작합니다. solve 함수의 작동 과정 1단계: 기호적 해법 (Symbolic Solver) - '순수 수학자'의 접근 계산기는 가장 먼저 방정식을 대수적으로, 즉 정확한 수학적 해를 찾으려고 시도합니다. 이 단계는 마치 사람이 공식을 이용해 문제를 푸는 과정과 같습니다. 1. 방정식 분석: solve 명령을 받으면, 시스템은 먼저 입력된 방정식의 구조를 분석합니다. (예: 이것이 다항식인가? 삼각방정식인가? 로그방정식인가?) 2. 규칙 기반 풀이: 분석된 구조에 따라, 시스템은 내장된 방대한 수학 규칙 라이브러리를 적용합니다. * 선형/이차 방정식: ax+b=c 나 ax²+bx+c=0 같은 형태는 이항, 인수분해, 근의 공식 등을 이용해 즉시 풉니다. * 고차 다항식: 인수분해, 조립제법 등의 규칙을 적용하여 유리수 해를 찾습니다. * 삼각방정식: sin(x) = 0.5 와 같은 경우, x = nπ + (-1)ⁿ * (π/6) 와 같이 주기성을 고려한 일반해 공식을 적용합니다. * 기타: 로그, 지수 법칙 등 해당 방정식에 맞는 대수적 풀이법을 총동원합니다. 3. 결과: 이 단계에서 해를 찾으면, 1.414... 와 같은 근사값이 아닌 √2 나 π/3 와 같은 정확한 기호 형태의 해를 반환합니다. > 강점: 수학적으로 완벽하고 정확한 해를 제공합니다. > 한계: 대수적인 풀이법이 알려져 있지 않은 방정식(예: cos(x) = x 또는 eˣ = x+2)은 풀 수 없습니다. --- 2단계: 수치적 해법 (Numerical Solver) - '문제 해결 공학자'의 접근 만약 1단계의 '순수 수학자'가 "이건 공식으로 풀 수 없어"라고 결론 내리면, solve 기능은 포기하지 않고 2단계인 '문제 해결 공학자'에게 문제를 넘깁니다. 이 단계의 목표는 정확한 해는 아니더라도, 매우 정밀한 근사해를 찾는 것입니다. 1. 반복적 탐색: 수치적 해법은 방정식을 직접 푸는 것이 아니라, 해가 있을 만한 지점에서부터 시작하여 반복적인 계산을 통해 해에 점점 더 가까워지는 방식을 사용합니다. * 적당한 값을 추측해서 대입해 봅니다. * 결과가 0보다 큰지 작은지에 따라, 다음 추측값을 어느 방향으로 수정할지 결정합니다. * 이 과정을 수없이 반복하여 오차가 거의 0에 가까워질 때까지 해를 좁혀나갑니다. 2. 핵심 알고리즘: 이때 사용되는 대표적인 알고리즘은 다음과 같습니다. * 뉴턴-랩슨법 (Newton-Raphson Method): 미분(접선)을 이용하여 매우 빠른 속도로 해에 수렴하는 강력한 방법입니다. * 이분법 (Bisection Method): 해가 존재하는 특정 구간을 계속 절반으로 나누어 범위를 좁혀나가는 방식으로, 속도는 느리지만 안정적으로 해를 찾을 수 있습니다. 3. 결과: 이 단계가 성공하면, 시스템은 0.739085133215 와 같이 소수점 아래 여러 자리까지 표현되는 매우 정밀한 부동소수점 형태의 근사해를 반환합니다. > 강점: 대수적으로 풀 수 없는 복잡한 방정식의 해도 근사적으로 찾아낼 수 있습니다. > 한계: 근사해이며, 알고리즘의 특성상 특정 조건(예: 해가 중근을 갖는 경우)에서는 해를 찾지 못하고 실패할 수도 있습니다. 결론: 왜 하이브리드 방식인가? 분석 → 기호적 풀이 시도 → (실패 또는 불가능 시) → 수치적 풀이로 전환 이처럼 현대 CAS의 solve 기능은 정확성(기호적 해법)과 범용성(수치적 해법)이라는 두 마리 토끼를 모두 잡기 위해 설계된 정교한 협력 시스템입니다. 먼저 가장 이상적인 '정확한 해'를 추구하되, 그것이 불가능할 경우 차선책으로 '정밀한 근사해'라도 찾아내어 사용자에게 최대한의 결과를 제공하는 것입니다. 2025 10.17 hp prime 이 solve 함수에서 해를 찾는데 어떤 방법(method)을 사용하는지 공식적인 무서로 정확하게 파악되진 않습니다. 2025 10.17 참고 x=guess 는 iterative 방식(일반적으로는 newton's method를 의미함)을 x=xmin .. xmax 는 bisection 방식을 사용하는 듯 합니다. // 구간지정 개념과는 차이가 있는 듯? 2025 10.17