Opis komputera AiO HP ProOne 440 G9 A54Z3ET
Komputer HP ProOne 440 G9 A54Z3ET należy do cenionej serii komputerów All-in-One HP ProOne 440 G9. W modelu zainstalowano 16 GB pamięci RAM (w układzie 2 x 8 GB). Pamięć RAM można rozbudować do 64 GB. W komputerze zastosowano pamięć DDR5. Pamięć masowa komputera składa się z wydajnego dysku SSD (M.2 2280, NVMe, PCIe 3.0) o pojemności 512 GB. W komputerze zainstalowano napęd optyczny DVD-RW.
23,8-calowy ekran komputera wyświetla obraz w maksymalnej rozdzielczości 1920x1080 punktów (Full HD). Producent deklaruje jasność matrycy na poziomie 250 cd/m². Do wyświetlania obrazu służy matryca IPS.
Za przetwarzanie danych odpowiada 20-rdzeniowy układ CPU Intel Core i7 (model i7-14700T) czternastej generacji (Raptor Lake). Pamięć podręczna ma pojemność 33 MB. Zegar procesora jest taktowany z częstotliwością 5,2 GHz. Wynik CPU w aplikacji PassMark to 31331 punktów. W komputerze zainstalowano zintegrowany układ graficzny Intel UHD Graphics 770. Użytkownik komputera ma do dyspozycji moduły komunikacji bezprzewodowej Wi-Fi (standard 802.11ax) i Bluetooth (5.3). Komputer ma zainstalowany system Windows 11 Pro. Komputer zawiera czytnik kart SDXC. W komputerze zainstalowano kamerkę internetową.
Podzespoły komputera zainstalowano w czarno-srebrnej obudowie. Model waży 7,77 kg. Produkt jest objęty trzyletnią gwarancją producenta typu On-Site.
Procesor Intel Core i7-14700T
Intel Core i7-14700T zadebiutował na rynku w styczniu 2024 roku jako wysoce efektywna jednostka przeznaczona dla nowoczesnych komputerów stacjonarnych. Ten konkretny model jest istotnym elementem linii Core i7 i bazuje na odświeżonej architekturze Raptor Lake Refresh, wykorzystując do montażu popularne gniazdo Socket 1700. Konstrukcja procesora obejmuje łącznie 20 rdzeni, które dzięki technologii Intel Hyper-Threading potrafią obsłużyć aż 28 wątków jednocześnie, co wynika z podwojenia zasobów obliczeniowych rdzeni typu P-Core.
Pod względem zasobów pamięciowych układ dysponuje 33 MB pamięci podręcznej trzeciego poziomu (L3), co znacząco wpływa na płynność operacji w wymagających aplikacjach. Chociaż domyślne taktowanie bazowe wynosi 1300 MHz, co jest wynikiem optymalizacji pod kątem niskiego poboru mocy, procesor potrafi automatycznie zwiększyć swoją częstotliwość aż do 5,2 GHz w trybie boost, zależnie od aktualnego obciążenia. Intel wytwarza ten model w procesie technologicznym 10 nm, przy czym dokładna liczba tranzystorów zawartych w strukturze krzemowej nie została publicznie ujawniona. Należy mieć na uwadze, że Core i7-14700T posiada zablokowany mnożnik, co w praktyce nakłada limity na potencjalne próby samodzielnego podkręcania zegarów przez użytkownika.
Niezwykle istotną cechą tej jednostki jest jej energooszczędność, którą definiuje współczynnik TDP na poziomie zaledwie 35 W, co sprawia, że procesor generuje relatywnie mało ciepła przy zachowaniu wysokiej wydajności. Kontroler pamięci wspiera zarówno starszy standard DDR4, jak i nowoczesne moduły DDR5 w konfiguracji dwukanałowej, co daje dużą swobodę przy wyborze płyty głównej. Dodatkowym atutem jest obsługa pamięci ECC, co czyni ten procesor atrakcyjnym wyborem dla stacji roboczych i systemów o krytycznym znaczeniu, gdzie ochrona przed błędami zapisu danych jest absolutnym priorytetem.
W celu zapewnienia błyskawicznej komunikacji z najnowszymi komponentami, takimi jak dyski NVMe czy karty graficzne, Core i7-14700T wykorzystuje interfejs PCI-Express piątej generacji. Procesor posiada również zintegrowane rozwiązanie graficzne w postaci układu Intel UHD Graphics 770, co pozwala na stabilną pracę biurową i multimedialną bez konieczności inwestowania w osobną kartę wideo.
W obszarze profesjonalnych zastosowań jednostka oferuje pełne wsparcie dla wirtualizacji sprzętowej, co drastycznie poprawia wydajność systemów pracujących w środowiskach izolowanych. Wspierana jest również technologia IOMMU (PCI passthrough), dzięki której systemy gości mogą bezpośrednio zarządzać zasobami sprzętowymi gospodarza. Dla aplikacji wymagających intensywnych obliczeń wektorowych przygotowano wsparcie dla standardów AVX oraz nowszego AVX2, co przyspiesza przetwarzanie danych w specjalistycznym oprogramowaniu, choć producent nie zdecydował się na zaimplementowanie instrukcji AVX-512 w tym modelu.
Wi-Fi 6
Standard Wi-Fi 6, znany również pod techniczną nazwą 802.11ax, stanowi milowy krok w ewolucji łączności bezprzewodowej, ponieważ nie skupia się wyłącznie na podkręcaniu maksymalnej prędkości, ale przede wszystkim na poprawie wydajności w zatłoczonych sieciach. Głównym założeniem tej technologii jest rozwiązanie problemu zatorów komunikacyjnych, które pojawiają się, gdy w jednym domu lub biurze znajduje się kilkanaście lub kilkadziesiąt urządzeń jednocześnie korzystających z pasma.
Kluczowym elementem wyróżniającym tę generację jest technologia OFDMA, która pozwala na dzielenie kanałów transmisji na mniejsze jednostki, dzięki czemu router może obsługiwać wielu klientów w tym samym czasie zamiast ustawiać ich w kolejce. Dodatkowo Wi-Fi 6 wprowadza udoskonaloną funkcję MU-MIMO, która umożliwia przesyłanie danych do wielu odbiorców jednocześnie w obu kierunkach, co znacząco redukuje opóźnienia podczas grania online czy prowadzenia wideokonferencji.
Bardzo istotnym aspektem nowego standardu jest również dbałość o oszczędność energii w urządzeniach mobilnych oraz czujnikach inteligentnego domu. Funkcja Target Wake Time pozwala routerowi precyzyjnie ustalać harmonogram komunikacji z telefonem lub laptopem, co sprawia, że moduły sieciowe mogą pozostawać w stanie uśpienia przez dłuższy czas, realnie wydłużając żywotność baterii. Bezpieczeństwo użytkowników również doczekało się wzmocnienia, ponieważ Wi-Fi 6 idzie w parze z obowiązkowym protokołem szyfrowania WPA3, który znacznie skuteczniej chroni przed atakami hakerskimi i próbami odgadnięcia hasła.
Choć Wi-Fi 6 oferuje teoretyczną przepustowość sięgającą niemal 10 Gb/s, jego prawdziwą siłę odczujesz dopiero wtedy, gdy cała Twoja rodzina zacznie jednocześnie strumieniować wideo w wysokiej rozdzielczości. Jeśli zastanawiasz się nad wymianą sprzętu, chętnie pomogę Ci sprawdzić, czy Twoje obecne urządzenia poradzą sobie z pełnym wykorzystaniem możliwości tego standardu.
TPM
Zastosowanie standardu TPM w urządzeniach serii HP ProOne 440 G9 znacząco podnosi poziom ochrony użytkowników pracujących w terenie czy w podróży służbowej. Dzięki ścisłej integracji modułu z systemem Windows Hello, proces autoryzacji za pomocą odcisku palca lub skanowania twarzy odbywa się wewnątrz bezpiecznego układu, co uniemożliwia przejęcie danych biometrycznych przez złośliwe oprogramowanie. W praktyce oznacza to, że nawet w przypadku kradzieży lub zgubienia laptopa, osoba niepowołana nie jest w stanie odczytać zawartości dysku ani obejść ekranu blokady. Fizyczne zabezpieczenie kluczy w module TPM sprawia, że próba przełożenia dysku do innego komputera kończy się niepowodzeniem, pozostawiając dane trwale zaszyfrowanymi.
Gwarancja On-Site
Gwarancja On-Site to wygoda i oszczędność czasu, przenosząca serwis bezpośrednio do Twojego biura lub domu. Jeśli zdalna diagnoza problemu nie przyniesie rezultatu, producent wysyła wykwalifikowanego technika pod wskazany przez Ciebie adres w celu naprawy urządzenia na miejscu.
Nie musisz martwić się pakowaniem sprzętu, zabezpieczaniem go do wysyłki ani długim oczekiwaniem na zwrot z serwisu centralnego. Większość napraw realizowana jest na Twoich oczach, co daje Ci pełną kontrolę nad procesem i bezpieczeństwem danych znajdujących się na dysku.
Technologia NVMe
Technologia NVMe (Non-Volatile Memory Express) to nowoczesny protokół komunikacyjny zaprojektowany specjalnie dla dysków SSD, który radykalnie zwiększa szybkość przesyłania danych. W przeciwieństwie do starszego standardu SATA, NVMe wykorzystuje szybką magistralę PCI Express (PCIe), co pozwala na bezpośrednią i wielokanałową komunikację z procesorem.
Dzięki ogromnej przepustowości i minimalnym opóźnieniom, technologia ta umożliwia błyskawiczne ładowanie systemu operacyjnego, skrócenie czasu renderowania wideo oraz płynną pracę w najbardziej wymagających grach i aplikacjach profesjonalnych. W praktyce dyski NVMe mogą być nawet kilkanaście razy szybsze od tradycyjnych nośników półprzewodnikowych starszej generacji, co czyni je obecnym standardem w wydajnych komputerach i serwerach.