Hardware

Nacido para la AMD BC-250.

Una APU semipersonalizada AMD Zen 2 + RDNA 2 con 16 GB de GDDR6, liberada en Linux.

8× Zen 2
CPU "Oberon"
RDNA 2
40 CU · gfx1013
~11 TFLOPS
FP32 · Vulkan
16 GB
GDDR6 UMA
Especificaciones

CPU — 8× Zen 2

«Oberon», 8 núcleos / 16 hilos (la placa muestra 6, SkillFishOS desbloquea los otros dos por el SMU: +20% medido), hasta 4,0 GHz en todos los núcleos con overclock.

GPU — RDNA 2

«Cyan Skillfish» (gfx1013), hasta 40 unidades de cómputo desbloqueables.

Memoria — 16 GB GDDR6

Compartida (UMA) entre CPU y GPU; en Linux el GTT amplía la memoria de vídeo.

Cómputo — ~11 TFLOPS

FP32 con 40 CU / 2000 MHz (vkpeak), con aceleración Vulkan.

Tuning

Overclock y undervolt — caracterizados a mano

Curvas de voltaje y frecuencia medidas por el SMU en la APU «Oberon», con validación térmica real. Todo manejable desde el Tuner con perfiles listos.

4,0 GHz
CPU de 8 núcleos, todos a la vez · vuelto a medir paso a paso · 0 errores MCE
−194 mV
Undervolt de la CPU a 3,7 GHz (1206→1012 mV) sin pérdidas
2230 MHz
GPU · 40 CU · gobernador SMU propio
85 °C
Límite térmico de CPU y GPU: baja la frecuencia, nunca rompe

Para cada frecuencia buscamos el voltaje estable más bajo leyendo el VID real del SMU y validando con 120 s de estrés. Los perfiles Stock · Performance · Turbo · Crazy aplican estos ajustes con un clic; una protección térmica lo mantiene todo por debajo de 85 °C. Todos los detalles en la documentación.

Benchmark

Rendimiento medido

Medidas de vkpeak FP32-scalar (GFLOPS) en la misma BC-250, antes y después de SkillFishOS.

Base — XanMod, 24 CU
6141
tkg + gobernador, 24 CU
6868
SkillFishOS — tkg + gobernador + 40 CU
11.329
GFLOPS
1.84×
FP32 frente a la base
11329
GFLOPS FP32 (≈11,3 TFLOPS)
22685
GFLOPS FP16 (vec4)
45495
GIOPS int8 (producto escalar)

Medidas con vkpeak (cómputo Vulkan) en la misma placa, en frío y en reposo. Con las 40 CU activas la GPU rinde 1,84× más que el sistema de partida. En reposo el gobernador baja a 350 MHz; borde ~54 °C tras la carga de cómputo.

Fuente: medidas del proyecto sobre hardware real (vkpeak). Detalles en GPU, gobernador y overclock · kernel.

Carga real — Black Myth: Wukong (1080p)

2230 MHz
GPU (punto seguro)
~84 °C
Borde de la GPU (máx. 81)
~150 W
Consumo (pico 182 W)
3.9 GHz
CPU (overclock)
4.5 GB
VRAM en uso
auto
Ventilador

Unos 4 minutos de telemetría dentro del juego: CPU y GPU mantienen todo el overclock dentro del límite térmico de 85 °C — gobernador, OC y protección térmica aguantan un AAA exigente. (Wukong depende de la CPU y de las llamadas de dibujo: aquí importa la estabilidad bajo carga, no la resolución.)

Benchmark

Capturas reales — tomadas en nuestro propio hardware

Ni renders ni maquetas: capturas de pantalla reales tomadas durante las pruebas, en nuestra propia BC-250 con SkillFishOS. Toca una imagen para ampliarla.

Gaming

Pruebas con juegos — resultados reales

Medido en la BC-250 con SkillFishOS, a 1080p. Una placa de unos 50 € jugando al nivel de una Radeon RX 6600.

112 FPS
Black Myth: Wukong · media a 1080p
2865
Unigine Heaven · 1080p Ultra/Extreme · 8× AA · 113 FPS
12.938
Unigine Superposition · 1080p High · (5513 en Extreme)

Mismo hardware, +34% solo por cambiar de sistema

Superposition 1080p Extreme, en la misma BC-250: SkillFishOS frente a otra distribución a frecuencias de fábrica.

SkillFishOS — GPU 2230 · CPU 3900
5513
Otra distribución (Bazzite) — GPU 2100 · CPU 3436
4102
Puntuación de Superposition · Extreme

40 CU desbloqueadas, un gobernador que lleva la GPU a 2230 MHz y overclock con undervolt en la CPU: +34% de rendimiento real del mismísimo chip. Fuente: la tabla oficial de Unigine.

Cara a cara con las Radeon de sobremesa

Superposition 1080p High: la BC-250 con SkillFishOS iguala a una RX 6600/6600 XT de más de 200 €.

SkillFishOS — BC-250 (~50 €)
12.938
Radeon RX 6600 / 6600 XT
12.454
Radeon RX 6700 / 6750 XT
15.806
Puntuación de Superposition · High

Cómputo bruto de una RX 6700 (~11,3 TFLOPS) y rendimiento en juegos de una RX 6600/6600 XT — en una placa de unos 50 €. Un chip RDNA 2 semipersonalizado, de clase consola («Oberon», gfx1013), liberado en Linux.

Defectos del hardware (y cómo los resolvemos)

HPD del DisplayPort averiado

La detección del monitor no funciona → servicio dedicado + parámetro del núcleo video=DP-1:e.

Suspensión rota

La placa no despierta → todos los estados de reposo desactivados de forma permanente.

IOMMU inestable

No debe activarse nunca → el sistema arranca siempre sin IOMMU.

Refrigeración justa

Solo sensor de borde, sin sensor de VRAM → una protección térmica a 85 °C siempre activa.

Más detalles en la documentación →