Komputery ASUS NUC
Rodzina komputerów ASUS NUC stanowi bezpośrednią kontynuację i ewolucję koncepcji miniaturowych jednostek PC, które przez lata były rozwijane przez firmę Intel. Przejęcie tej linii produktowej przez ASUS zaowocowało nowym podejściem do kompaktowego sprzętu, łączącym sprawdzoną, modułową konstrukcję z innowacyjnym wzornictwem i zaawansowanymi rozwiązaniami technologicznymi znanymi z innych serii tego producenta. Urządzenia te charakteryzują się niezwykle małą formą, która pozwala na ich łatwy montaż za monitorem lub dyskretne umieszczenie na biurku, przy jednoczesnym zachowaniu wydajności porównywalnej z pełnowymiarowymi komputerami stacjonarnymi.
W ofercie znajdują się modele przeznaczone dla szerokiego spektrum odbiorców, począwszy od energooszczędnych jednostek biurowych, aż po potężne maszyny dla graczy i profesjonalistów z serii ROG NUC. Modele biznesowe stawiają przede wszystkim na niezawodność, bezpieczeństwo danych oraz łatwość zarządzania w infrastrukturze korporacyjnej, często oferując pasywne systemy chłodzenia zapewniające bezgłośną pracę. Z kolei warianty gamingowe wyposażane są w najnowocześniejsze procesory o wysokim napięciu oraz dedykowane karty graficzne, co pozwala na płynną obsługę najnowszych gier oraz zaawansowaną edycję wideo w formacie 4K.
Inżynierowie ASUS kładą duży nacisk na uniwersalność połączeń, wyposażając komputery NUC w bogaty zestaw portów, w tym złącza Thunderbolt, szybkie moduły Wi-Fi oraz wyjścia wideo umożliwiające pracę na wielu ekranach jednocześnie. Jedną z kluczowych zalet tej rodziny komputerów jest ich modularność i łatwość rozbudowy, ponieważ użytkownicy zazwyczaj mają swobodny dostęp do gniazd pamięci RAM oraz slotów na dyski SSD M.2. Dzięki takiemu podejściu ASUS NUC staje się wszechstronnym narzędziem, które sprawdza się zarówno jako centralny punkt domowego centrum rozrywki, jak i wydajna stacja robocza w nowoczesnym środowisku pracy.
Najważniejsze cechy desktopa ASUS ROG NUC 2025 90AS00I1-M00090AZ6
ASUS ROG NUC 2025 90AS00I1-M00090AZ6 należy do cenionej serii komputerów biznesowych ASUS ROG NUC 2025. Sercem komputera jest 24-rdzeniowy procesor Intel Core Ultra 9 (Core Ultra 9 275HX). Zegar układu CPU jest taktowany z częstotliwością 5,4 GHz. CPU dysponuje pamięcią cache 36 MB. Procesor osiągnął 56077 punktów w aplikacji PassMark. Za generowanie obrazu odpowiada zintegrowana karta graficzna Intel Graphics - karta uzyskała wynik 5491 punktów w aplikacji PassMark. Model oferuje dedykowaną kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 5080. Wynik układu w aplikacji PassMark to 35766 punktów.
W modelu producent zainstalował 64 GB pamięci operacyjnej w układzie 2 x 32 GB. W komputerze zainstalowano pamięć DDR5 z taktowaniem na poziomie 5600 MHz. Maksymalna ilość pamięci RAM, którą można zaistalować w komputerze, wynosi 96 GB. Komputer wyposażono w dysk SSD (M.2 NVMe PCie x4, jednostronne, 4 TB) o pojemności 4 TB. Drugi dysk komputera typu SSD ma pojemność 2 TB. Model nie zawiera napędu optycznego. Waga komputera wynosi 3,1 kilograma. Podzespoły komputera zostały umieszczone w czarnej obudowie Mini Desktop.
Komputer oferuje port RJ-45, port Thunderbolt 4 (z USB4, DisplayPort), dwa gniazda HDMI, port USB-C 3.2 Gen 2x2 (z przodu), dwa gniazda USB-A 3.2 Gen 2 (z przodu), dwa gniazda DisplayPort, port słuchawkowe, port zasilania oraz cztery gniazda USB-A 3.2 Gen 2.
Komputer ASUS ROG NUC 2025 90AS00I1-M00090AZ6 jest sprzedawany z systemem operacyjnym Windows 11 Home.
Produkt jest objęty dwuletnią gwarancją Carry-in. Podzespoły instalowane w ramach modyfikacji konfiguracji bazowej producenta są objęte gwarancją 3 lata Carry-in.
Procesor Intel Core Ultra 9 275HX
Intel Core Ultra 9 275HX to flagowy procesor mobilny z segmentu high-end, który został zaprojektowany z myślą o najpotężniejszych laptopach gamingowych i profesjonalnych mobilnych stacjach roboczych. Jednostka ta, oparta na nowoczesnej architekturze Arrow Lake, dysponuje imponującą konfiguracją 24 rdzeni. W jej skład wchodzi 8 rdzeni o najwyższej wydajności (P-cores), osiągających taktowanie do 5,4 GHz, oraz 16 rdzeni energooszczędnych (E-cores), które pracują z częstotliwością do 4,6 GHz. Procesor posiada niezwykle rozbudowaną strukturę pamięci podręcznej, oferując 40 MB cache L2 oraz 36 MB cache L3, co przy bazowym współczynniku TDP na poziomie 55 W zapewnia doskonały balans między mocą a kulturą pracy.
Wewnątrz układu SoC zintegrowano dedykowany akcelerator sztucznej inteligencji o nazwie AI Boost (NPU), który generuje moc obliczeniową rzędu 13 TOPS. Jednostka ta wspiera nowoczesne funkcje oparte na AI, a opcjonalna obsługa standardu vPro Essentials sprawia, że procesor świetnie odnajduje się w środowiskach biznesowych.
*Technologia Intel vPro jest zależna od innych komponentów i może być niedostępna w urządzeniu.
Zaawansowany kontroler pamięci pozwala na instalację nawet 192 GB pamięci DDR5-6400 w układzie dwukanałowym, oferując przy tym opcjonalne wsparcie dla korekcji błędów ECC. Uzupełnieniem całości jest zintegrowany układ graficzny Intel Graphics z czterema rdzeniami Xe, pracujący w szerokim zakresie częstotliwości od 300 do 1900 MHz.
Pod względem surowej mocy obliczeniowej, model Ultra 9 275HX plasuje się tuż za absolutnie topowym modelem 285HX, ustępując mu jedynie o 100 MHz w trybie boost dla rdzeni wydajnościowych. Choć z racji ograniczeń energetycznych laptopów pozostaje on poniżej desktopowego odpowiednika (Core Ultra 9 285K o TDP 125 W), to dzięki znaczącej poprawie współczynnika IPC jego wydajność dorównuje legendarnemu modelowi Core i9-14900HX. Taki poziom osiągów kwalifikuje ten procesor do najbardziej obciążających zadań, takich jak profesjonalny montaż wideo w 8K, zaawansowany rendering 3D czy bezkompromisowa rozgrywka w najnowszych produkcjach AAA.
Konstrukcja układów Arrow Lake-HX rewolucjonizuje podejście do budowy procesorów mobilnych dzięki zastosowaniu zaawansowanej struktury chipletowej, wzorowanej na rozwiązaniach desktopowych. Poszczególne elementy procesora są wytwarzane w wyspecjalizowanych procesach technologicznych przez firmę TSMC. Wszystkie komponenty są integrowane na krzemowej płytce bazowej (wykonanej przez Intela w t
Karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 5080
Karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 5080, wprowadzona na rynek 30 stycznia 2025 roku, jest zaawansowaną jednostką klasy entuzjastycznej, która wyznacza nowe standardy wydajności. Urządzenie to bazuje na architekturze Blackwell i wykorzystuje procesor graficzny GB203 w wariancie GB203-400-A1, który został wytworzony w wysoce precyzyjnym procesie technologicznym 5 nm. Pełne wsparcie dla standardu DirectX 12 Ultimate gwarantuje użytkownikom nie tylko płynną obsługę wszystkich współczesnych gier, ale także zapewnia gotowość na nadchodzące produkcje wykorzystujące zaawansowane techniki, takie jak sprzętowy ray tracing oraz variable-rate shading. Sercem karty jest potężny układ o powierzchni rdzenia wynoszącej 378 mm2, w którym zintegrowano aż 45 600 milionów tranzystorów.
Pod względem architektury wewnętrznej model ten dysponuje imponującą liczbą 10752 jednostek cieniujących, 336 jednostek mapowania tekstur oraz 112 potoków renderujących. Wyposażenie karty obejmuje również 336 rdzeni Tensor, które znacząco optymalizują procesy związane ze sztuczną inteligencją i uczeniem maszynowym, a także 84 rdzenie RT dedykowane akceleracji śledzenia promieni. System pamięci opiera się na 16 GB nowoczesnej pamięci GDDR7 połączonej z procesorem za pomocą 256-bitowej magistrali. Bazowa częstotliwość pracy procesora graficznego wynosi 2295 MHz, natomiast w trybie Boost może ona wzrosnąć do 2617 MHz, przy czym pamięć pracuje z częstotliwością 1875 MHz, co przekłada się na rekordową efektywną szybkość 30 Gbps.
Konstrukcja NVIDIA GeForce RTX 5080 zajmuje dwa sloty lub więcej w zależności od wersji i charakteryzuje się wysokim zapotrzebowaniem na energię, które wynosi maksymalnie 360 W. Zasilanie dostarczane jest za pomocą jednego nowoczesnego złącza 16-pinowego, co wymaga posiadania odpowiednio mocnego zasilacza. W zakresie wyjść wideo karta oferuje najświeższe standardy łączności, w tym jedno złącze HDMI 2.1b oraz trzy porty DisplayPort 2.1b, co umożliwia obsługę najbardziej wymagających monitorów nowej generacji. Urządzenie komunikuje się z resztą podzespołów za pośrednictwem magistrali PCI-Express 5.0 x16, co zapewnia maksymalną przepustowość danych i eliminuje jakiekolwiek opóźnienia w przesyłaniu informacji.
Gwarancja Carry-in (Door-to-Door / Serwis zewnętrzny)
Gwarancja typu Carry-in (często realizowana w wygodnym systemie Door-to-Door) to podstawowa, ale solidna forma ochrony Twojego sprzętu. W przypadku wystąpienia usterki, Twoim zadaniem jest jedynie zgłoszenie problemu do serwisu i przygotowanie urządzenia do transportu. Klient sam organizuje i opłaca kuriera i dostarcza go do autoryzowanego centrum serwisowego. To sprawdzone rozwiązanie, które nie wymaga od Ciebie samodzielnego szukania punktów naprawczych ani ponoszenia kosztów wysyłki.
Technologia NVMe
NVMe, czyli Non-Volatile Memory Express, to nowoczesny protokół komunikacyjny zaprojektowany od podstaw z myślą o wykorzystaniu pełnego potencjału szybkich pamięci flash oraz dysków półprzewodnikowych. W przeciwieństwie do starszych standardów, które powstały jeszcze w erze dysków mechanicznych, rozwiązanie to wykorzystuje szybką magistralę PCIe, co pozwala na drastyczne obniżenie opóźnień i ogromny wzrost przepustowości danych. Dzięki obsłudze tysięcy równoległych kolejek komend, dyski pracujące w tym standardzie potrafią przetwarzać informacje z prędkością nieosiągalną dla tradycyjnych interfejsów, co przekłada się na błyskawiczny start systemu oraz natychmiastowe wczytywanie rozbudowanych gier i profesjonalnych aplikacji. Technologia ta stała się fundamentem nowoczesnych komputerów, oferując użytkownikom niespotykaną wcześniej responsywność i efektywność podczas pracy z dużymi zbiorami plików.
Układ Neural Processing Unit
90AS00I1-M00090AZ6 wyposażono w procesor z układem NPU. NPU, czyli Neural Processing Unit, to wyspecjalizowany akcelerator sprzętowy zaprojektowany od podstaw w celu efektywnego wykonywania obliczeń związanych z sieciami neuronowymi oraz algorytmami sztucznej inteligencji. W przeciwieństwie do tradycyjnych procesorów centralnych, które są zoptymalizowane pod kątem zadań ogólnych, NPU koncentruje się na masowo równoległym przetwarzaniu operacji matematycznych na macierzach i wektorach.
Architektura ta pozwala na znaczne odciążenie jednostek CPU i GPU, przejmując od nich zadania takie jak rozpoznawanie obrazów, przetwarzanie języka naturalnego czy zaawansowana edycja wideo w czasie rzeczywistym. Dzięki wysokiej specjalizacji układy te charakteryzują się wyjątkową efektywnością energetyczną, co jest kluczowe w urządzeniach mobilnych i laptopach, gdzie liczy się każdy wat zużytej energii przy zachowaniu płynności działania funkcji AI.
Współczesne jednostki NPU są integrowane bezpośrednio w strukturę procesorów wielordzeniowych, tworząc z nimi spójny ekosystem zdolny do błyskawicznej analizy danych bez konieczności przesyłania ich do chmury obliczeniowej. Rozwiązanie to nie tylko zwiększa szybkość reakcji aplikacji, ale również podnosi poziom prywatności użytkownika, ponieważ większość operacji związanych z uczeniem maszynowym odbywa się lokalnie na danym urządzeniu.
Wykorzystanie NPU przekłada się na realne korzyści w codziennym użytkowaniu, takie jak inteligentne zarządzanie energią, poprawa jakości rozmów wideo poprzez automatyczne usuwanie szumów czy przyspieszenie pracy w profesjonalnych programach graficznych. Technologia ta staje się obecnie standardem w nowoczesnych komputerach osobistych, definiując nową kategorię sprzętu zdolnego do natywnej obsługi zaawansowanych modeli językowych i asystentów cyfrowych bezpośrednio z poziomu systemu operacyjnego.
Wi-Fi 7
Wi-Fi 7, znane oficjalnie jako standard IEEE 802.11be, stanowi najbardziej zaawansowany etap ewolucji łączności bezprzewodowej i promowany jest jako fundament dla przyszłości cyfrowej rozrywki i pracy profesjonalnej. Technologia ta wprowadza drastyczne zmiany w sposobie przesyłania danych, oferując prędkości, które w praktycznych zastosowaniach laptopowych mogą osiągać nawet 5,8 Gb/s, co czyni ją niemal dwuipółkrotnie szybszą od standardu Wi-Fi 6/6E.
Kluczem do tak imponujących osiągów jest przede wszystkim radykalne rozszerzenie szerokości kanału do 320 MHz, co stanowi dwukrotny wzrost w porównaniu do poprzedniej generacji. Dzięki tak szerokim autostradom informacyjnym urządzenia mogą przesyłać znacznie większe pakiety danych w tym samym czasie, co eliminuje wąskie gardła nawet w bardzo zatłoczonych sieciach. Dodatkowo Intel implementuje technologię 4096-QAM, która pozwala na gęstsze upakowanie bitów w sygnale radiowym, co przekłada się na około dwudziestoprocentowy wzrost wydajności w porównaniu do modulacji stosowanej w Wi-Fi 6.
Istotnym elementem nowej architektury jest funkcja Multi-Link Operation, w skrócie MLO, która pozwala urządzeniom na jednoczesne nawiązywanie połączeń w wielu pasmach częstotliwości, takich jak 5 GHz oraz 6 GHz. Zamiast przełączać się między nimi, sprzęt wykorzystuje oba pasma naraz, co nie tylko drastycznie obniża opóźnienia, ale także drastycznie zwiększa niezawodność połączenia w trudnych warunkach radiowych.
Kolejną nowością jest funkcja zwana "Puncturing", która rozwiązuje odwieczny problem marnowania pasma przez lokalne zakłócenia. W starszych standardach pojawienie się interferencji na fragmencie kanału wymuszało porzucenie całej jego szerokości, natomiast Wi-Fi 7 potrafi precyzyjnie wyciąć tylko zakłóconą część, pozwalając na dalsze przesyłanie danych na pozostałej, wolnej przestrzeni. Dzięki temu rozwiązaniu sieć staje się znacznie bardziej odporna na działanie innych urządzeń elektronicznych w domu czy biurze.
Standard ten został zaprojektowany z myślą o najbardziej wymagających scenariuszach, takich jak strumieniowanie wideo w rozdzielczości 8K, profesjonalne granie w chmurze bez zauważalnych opóźnień oraz zaawansowane systemy rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości. Poprzez zminimalizowanie drgań sygnału, czyli tak zwanego jittera, oraz radykalną redukcję opóźnień, Wi-Fi 7 zaciera granicę między stabilnością tradycyjnego kabla Ethernet a swobodą komunikacji bezprzewodowej.
Warto zauważyć, że Wi-Fi 7 jest w pełni kompatybilne wstecz, co oznacza, że nowe karty sieciowe Intela będą bez problemu współpracować ze starszymi routerami, choć pełnię swoich możliwości pokażą dopiero w ekosystemie nowoczesnych punktów dostępowych. Dla użytkownika końcowego technologia ta zawarta w urządzeniach serii ASUS ROG NUC 2025 oznacza przede wszystkim koniec kompromisów w kwestii stabilności łącza podczas jednoczesnej pracy wielu domowników na pasmach wymagających ogromnej przepustowości.
Kensington Lock
Konstrukcja gniazda zabezpieczającego w serii ASUS ROG NUC 2025 została zaprojektowana z myślą o ekstremalnej wytrzymałości, co odróżnia ją od standardowych rozwiązań spotykanych w segmencie domowym. Gniazdo jest trwale zintegrowane z wewnętrznym, wzmocnionym szkieletem obudowy laptopa, co sprawia, że próba jego siłowego wyrwania doprowadziłaby do nieodwracalnego uszkodzenia całego urządzenia. Taka budowa skutecznie zniechęca potencjalnego złodzieja, ponieważ komputer skradziony poprzez brutalne wyrwanie linki staje się bezwartościowy na rynku wtórnym. Solidne materiały użyte do produkcji tego elementu gwarantują, że mechanizm blokujący pozostanie stabilny i niezawodny nawet po wielu latach intensywnego użytkowania.
TPM
Komputery serii ASUS ROG NUC 2025 zostały wyposażone w układ TPM, czyli Trusted Platform Module. Przechowuje on w bezpiecznym miejscu klucze kryptograficzne używane do szyfrowania danych. Dzięki modułowi TPM możliwe jest szybkie szyfrowanie i odszyfrowywanie danych na dysku za pomocą funkcji BitLocker dostępnej w systemach Windows. Zabezpiecza to dane na dysku przed odczytaniem po zgubieniu lub kradzieży urządzenia. TPM przechowuje także dane biometryczne wykorzystywane przez logowanie za pomocą Windows Hello odciskiem palca czy rozpoznawaniem twarzy.
Moduł TPM to już podstawowe i wymagane przez system Windows 11 zabezpieczenie komputera, które znacząco ułatwia szyfrowanie danych i logowanie do systemu.