Najważniejsze cechy komputera HP Pro 400 G9 SFF 9H7N2W28ET
Komputer HP Pro 400 G9 SFF 9H7N2W28ET jest przedstawicielem serii desktopów biurowych HP Pro 400 G9 SFF. Za przetwarzanie danych odpowiada 14-rdzeniowy układ CPU i5-14500. Układ pracuje z częstotliwością 5 GHz. Procesor uzyskał wynik 31122 punktów w aplikacji PassMark. Wielkość pamięci cache procesora wynosi 24 MB. W komputerze zainstalowano podstawowy układ graficzny Intel UHD Graphics 770. Układ GPU uzyskał wynik 790 punktów w aplikacji PassMark.
Komputer Pro 400 G9 SFF 9H7N2W28ET wyposażono w pamięć RAM o pojemności 64 GB (w układzie 2 x 32 GB). Maksymalna ilość pamięci operacyjnej obsługiwana przez komputer wynosi 64 GB. Producent zastosował pamięć DDR4 z częstotliwością taktowania wynoszącą 3200 MHz. Pamięć masowa obejmuje dysk SSD (jednostronne, 2280, 2 TB) o pojemności 2 TB. Zaletą komputera jest obecność drugiego dysku HDD o pojemności 2 TB. W komputerze nie zainstalowano napędu optycznego.
Komputer jest sprzedawany z preinstalowanym systemem operacyjnym Windows 11 Pro. W modelu 9H7N2W28ET zainstalowano moduły komunikacji Wi-Fi w standardzie 802.11ax i Bluetooth (5.3). Komputer HP Pro 400 G9 SFF 9H7N2W28ET waży 4,7 kg. Produkt jest dostępny w czarnej obudowie typu SFF. Produkt jest objęty 3-letnią gwarancją producenta w trybie Carry-in. Podzespoły instalowane w ramach modyfikacji konfiguracji bazowej producenta są objęte gwarancją 3 lata Carry-in.
Procesor Intel Core i5-14500
Intel Core i5-14500 to nowoczesny procesor przeznaczony dla komputerów stacjonarnych, który zadebiutował w styczniu 2024 roku. Jako istotny przedstawiciel linii Core i5, jednostka ta bazuje na dopracowanej architekturze Raptor Lake Refresh i wykorzystuje gniazdo procesora Socket 1700. Układ charakteryzuje się rozbudowaną strukturą zawierającą czternaście rdzeni, a dzięki technologii Intel Hyper-Threading, która podwaja liczbę wątków obsługiwanych przez rdzenie typu Performance, system operacyjny ma do dyspozycji łącznie dwadzieścia wątków. Procesor został wyposażony w 24 MB pamięci podręcznej trzeciego poziomu i pracuje ze standardową częstotliwością 2,6 GHz, jednak w razie zapotrzebowania na wyższą moc obliczeniową potrafi dynamicznie przyspieszyć do poziomu 5 GHz.
Produkcja tego modelu odbywa się w procesie technologicznym 10 nm, a jego współczynnik TDP wynosi 65 W, co przekłada się na standardowe zapotrzebowanie na energię typowe dla współczesnych komputerów klasy PC. Należy podkreślić, że mnożnik w tym modelu pozostaje zablokowany, co w naturalny sposób ogranicza możliwości entuzjastów w zakresie manualnego podkręcania wydajności. W kwestii obsługi pamięci operacyjnej jednostka oferuje dużą wszechstronność, wspierając zarówno starsze moduły DDR4, jak i nowocześniejsze DDR5 w konfiguracji dwukanałowej. Bardzo ważną cechą dla stabilności systemów o krytycznym znaczeniu jest obsługa pamięci z korekcją błędów ECC, która skutecznie zapobiega potencjalnym uszkodzeniom danych.
Błyskawiczną komunikację z pozostałymi podzespołami wewnętrznymi zapewnia zaawansowana magistrala PCI-Express piątej generacji, gwarantująca najwyższą dostępną przepustowość. Procesor posiada zintegrowany układ graficzny UHD Graphics 770, a w fabrycznym opakowaniu użytkownik znajdzie nie tylko sam układ, ale również dedykowany system chłodzenia Laminar RM1. Jednostka oferuje pełne wsparcie dla wirtualizacji sprzętowej oraz funkcji IOMMU, co pozwala maszynom gościnnym na bezpośrednie korzystanie z zasobów fizycznych urządzenia i znacząco podnosi wydajność pracy w środowiskach wirtualnych. Całość specyfikacji uzupełnia obsługa instrukcji Advanced Vector Extensions w standardach AVX oraz AVX2, które wydatnie przyspieszają działanie aplikacji wymagających intensywnych obliczeń matematycznych.
TPM
Komputery serii HP Pro 400 G9 SFF 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.
Wi-Fi 6
W urządzeniach serii HP Pro 400 G9 SFF zainstalowano kartę sieci bezprzewodowej Wi-Fi 6 w standardzie oznaczonym jako 802.11ax. W porównaniu ze starszą wersją Wi-Fi 5 nowsza odsłona oferuje blisko trzykrotnie szybszy transfer danych. Dzięki technologii OFDMA standard Wi-Fi 6 dużo lepiej radzi sobie z dzieleniem pasma, co przekłada się na stabilność połączenia i brak spadków prędkości w miejscach gdzie jest duże zagęszczenie urządzeń korzystających z sieci. Wprowadzona funkcje Target Wake Time (TWT) pozwala na bardziej efektywne zarządzenie energią co powoduje wydłużenie czasu pracy na baterii. Wprowadzone ulepszenie, takie jak MU-MIMO (Multi-User, Multiple Input, Multiple Output) czy Beamforming poprawiły zasięg i jakość połączeń pozwalając na zwiększenie liczby urządzeń równocześnie korzystających z sieci. Wprowadzony standard szyfrowania transmisji WPA3 poprawia bezpieczeństwo połączeń i uniemożliwia podsłuch transmisji.
Dodatkowo karta sieciowa została wyposażona w moduł Bluetooth 5.2, który pozwala na łączenie urządzenia ze smartfonem, słuchawkami, myszą, klawiaturą czy innymi akcesoriami.
Windows 11 Pro
Zainstalowany na urządzeniu serii HP Pro 400 G9 SFF system Windows 11 Pro to centrum dowodzenia dla współczesnego profesjonalisty. Wykorzystując dużą przestrzeń roboczą ekranu, funkcja Snap Layouts pozwala na inteligentne rozmieszczenie wielu okien aplikacji obok siebie, co drastycznie zwiększa wydajność podczas analizy danych.
System został zoptymalizowany pod kątem pracy hybrydowej – płynnie zarządza połączeniami z zewnętrznymi monitorami i stacjami dokującymi, zapamiętując układ okien po ponownym podłączeniu. Dzięki wsparciu dla Azure Active Directory oraz Microsoft Endpoint Manager, działy IT mogą zdalnie konfigurować laptopa i zarządzać aktualizacjami bez konieczności fizycznego kontaktu z urządzeniem. To rozwiązanie, które pozwala pracownikowi być produktywnym w biurze, w domu i w podróży.
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.
Kensington Lock
Gniazdo linki zabezpieczającej stanowi pierwszą linię obrony fizycznej w serii HP Pro 400 G9 SFF, szczególnie w środowiskach o dużym natężeniu ruchu. Standard Kensington Lock pozwala na szybkie i pewne przypięcie komputera do biurka, lady lub innego nieruchomego elementu wyposażenia wnętrza za pomocą stalowej linki. Rozwiązanie to jest niezwykle skuteczne w otwartych przestrzeniach biurowych typu open space oraz w punktach obsługi klienta, gdzie laptop często pozostaje bez bezpośredniego nadzoru. Zastosowanie tego mechanizmu pozwala użytkownikowi na swobodne oddalenie się od stanowiska pracy bez ryzyka, że urządzenie zostanie skradzione w wyniku chwilowej nieuwagi.
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.