Szczegółowy opis komputera Lenovo ThinkCentre X Tower 13LF0OMD2PB
Desktop Lenovo ThinkCentre X Tower 13LF0OMD2PB należy do cieszącej się dużą popularnością serii komputerów biurowych Komputery Lenovo ThinkCentre X Tower produkowanych przez firmę Lenovo. Najważniejszym elementem modelu 13LF0OMD2PB jest układ CPU Core Ultra 5 225. Procesor dysponuje pamięcią cache 20 MB. Procesor uzyskał wynik 30296 punktów w aplikacji PassMark. Częstotliwość taktowania jednostki centralnej to 4,9 GHz. Model 13LF0OMD2PB oferuje zintegrowaną kartę graficzną Intel Graphics - układ uzyskał wynik 5491 punktów w aplikacji PassMark. W komputerze zainstalowano dysk SSD (M.2 NVMe PCie 5.0, jednostronne, 2280, 4 TB) o pojemności 4 TB.
Jedną z największych zalet modelu jest dedykowany układ graficzny NVIDIA GeForce RTX 5060Ti. Układ GPU uzyskał wynik 22667 punktów w aplikacji PassMark. Dedykowany układ graficzny dysponuje 16 GB GDDR7 pamięci. Komputer Komputery Lenovo ThinkCentre X Tower 13LF0OMD2PB wyposażono w 32 GB pamięci operacyjnej w układzie 1 x 32 GB. W komputerze zastosowano pamięć typu DDR5. Maksymalna ilość pamięci operacyjnej obsługiwana przez komputer wynosi 256 GB.
Komputer zapewnia zgodność z certyfikatem -. Komputer zawiera następujące gniazda rozszerzeń: 1x PCIe 5.0 x16, single card configuration (length ≤ 325mm, h8x ≤ 135mm) / dual cards configuration (Length ≤ 200mm, H8x ≤ 114mm) oraz 2x PCIe 4.0 x4, single card configuration (length ≤ 325mm, h8x ≤ 135mm) / dual cards configuration (Length ≤ 200mm, H8x ≤ 11.
Komunikacja bezprzewodowa jest możliwa dzięki wbudowanym modułom Wi-Fi i Bluetooth (wersja 5.4). Komputer ma zainstalowany system operacyjny Windows 11 Pro.
Produkt jest dostępny w czarnej obudowie Tower. Model waży 20,70 kilograma. Producent udziela na model 3-letniej gwarancji w trybie On-Site. Podzespoły instalowane w konfiguracji zmodyfikowanej przez naszych techników są objęte gwarancją 3 lata Carry-in.
Procesor Intel Core Ultra 5 225
Intel Core Ultra 5 225 to nowoczesny procesor do komputerów stacjonarnych z rodziny Arrow Lake, który został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu wysokiej efektywności energetycznej przy zachowaniu solidnej mocy obliczeniowej. Konstrukcja tego układu opiera się na hybrydowej architekturze łączącej dziesięć rdzeni fizycznych pogrupowanych w dwa wyspecjalizowane klastry. Pierwszy z nich składa się z sześciu rdzeni wydajnościowych typu Lion Cove, których taktowanie mieści się w przedziale od 3,3 do 4,9 GHz, natomiast drugi klaster tworzą cztery rdzenie energooszczędne Skymont pracujące z częstotliwością od 2,7 do 4,4 GHz. Aby zapewnić błyskawiczny dostęp do danych, jednostka ta została wyposażona w rozbudowany system pamięci podręcznej obejmujący 20 MB Smart Cache oraz 22 MB pamięci L2.
Pod względem możliwości graficznych procesor ten dysponuje zintegrowanym układem Intel Graphics o dwóch rdzeniach, którego taktowanie dynamicznie zmienia się w zakresie od 300 do 1800 MHz w zależności od aktualnego obciążenia. Warto zauważyć, że osoby poszukujące bardzo szczegółowych wyników wydajności oraz pomiarów rzeczywistych mogą odnieść się do testów bliźniaczego modelu oznaczonego literą F, który oferuje identyczne parametry obliczeniowe, lecz jest pozbawiony wbudowanego modułu graficznego. Dzięki współczynnikowi TDP ustalonemu na poziomie 65 watów, procesor ten generuje umiarkowane ilości ciepła, co czyni go doskonałym wyborem do budowy mniejszych komputerów typu desktop wyposażonych w standardowe systemy chłodzenia powietrzem.
Karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti
Karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti zadebiutowała 16 kwietnia 2025 roku jako zaawansowana propozycja z segmentu wydajnościowego, oparta na architekturze nowej generacji. Urządzenie to wykorzystuje procesor graficzny GB206 w wariancie GB206-300-A1, który został wyprodukowany w nowoczesnym procesie technologicznym 5 nm. Dzięki pełnej zgodności ze standardem DirectX 12 Ultimate karta zapewnia bezproblemowe działanie wszystkich nowoczesnych gier wideo oraz gwarantuje obsługę technologii przyszłości, takich jak sprzętowy ray tracing czy variable-rate shading. Układ graficzny GB206 charakteryzuje się powierzchnią rdzenia wynoszącą 181 mm2, na której rozmieszczono imponującą liczbę 21 900 milionów tranzystorów.
W swojej pełnej konfiguracji model ten oferuje użytkownikom 4608 jednostek cieniujących, 144 jednostki mapowania tekstur oraz 48 potoków renderujących. Architektura ta została wzbogacona o 144 rdzenie Tensor, które znacząco podnoszą efektywność obliczeń w aplikacjach wykorzystujących uczenie maszynowe, a także o 36 rdzeni dedykowanych akceleracji śledzenia promieni. Jednym z kluczowych atutów karty jest zastosowanie 8 GB lub 16 GB nowoczesnej pamięci GDDR7, która komunikuje się z procesorem za pośrednictwem 128-bitowego interfejsu. Procesor graficzny pracuje z wysoką częstotliwością bazową wynoszącą 2407 MHz, która w trybie Boost może wzrosnąć do 2572 MHz, natomiast pamięć operuje przy częstotliwości 1750 MHz, co przekłada się na efektywną szybkość rzędu 28 Gbps.
Pod względem fizycznym NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti jest konstrukcją dwuslotową, która pobiera energię z jednego standardowego 8-pinowego złącza zasilania. Maksymalny pobór mocy tego układu został oszacowany na 180 W, co stanowi rozsądny kompromis między oferowaną wydajnością a wymaganiami energetycznymi. Karta została wyposażona w nowoczesny zestaw wyjść obrazu, obejmujący jedno złącze HDMI 2.1b oraz trzy porty DisplayPort 2.1b, co pozwala na pełne wykorzystanie możliwości najnowszych monitorów. Komunikacja z resztą systemu odbywa się za pośrednictwem najnowszego interfejsu PCI-Express 5.0 x8, co zapewnia optymalną przepustowość danych w nowoczesnych konfiguracjach komputerowych.
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.
Wi-Fi 7
Wi-Fi 7, znany również pod technicznym oznaczeniem 802.11be, stanowi najnowszą rewolucję w łączności bezprzewodowej, która wprowadza termin Extremely High Throughput w celu opisania niespotykanej dotąd przepustowości. Ten standard buduje swoje fundamenty na rozwiązaniach znanych z Wi-Fi 6E, jednak drastycznie zwiększa szerokość kanału do 320 MHz, co pozwala na przesyłanie dwukrotnie większej ilości danych w tym samym czasie.
Najbardziej przełomową funkcją Wi-Fi 7 jest technologia Multi-Link Operation, która umożliwia urządzeniom jednoczesne wysyłanie i odbieranie danych przez różne pasma i kanały. W starszych standardach sprzęt musiał wybierać między pasmami 2,4 GHz, 5 GHz lub 6 GHz, natomiast teraz może korzystać z nich wszystkich naraz, co radykalnie zmniejsza opóźnienia i niemal eliminuje ryzyko zerwania połączenia w gęstym środowisku sieciowym. Kolejnym kluczowym usprawnieniem jest wprowadzenie modulacji 4096-QAM, która upakowuje informacje o 20% gęściej niż w poprzedniej generacji, przekładając się na teoretyczną prędkość przesyłu przekraczającą 40 Gb/s.
Standard ten wprowadza również inteligentne rozwiązanie o nazwie Puncturing, które pozwala na efektywne wykorzystanie szerokich kanałów nawet w sytuacji, gdy ich część jest zakłócana przez inne systemy. Zamiast blokować cały kanał z powodu drobnych interferencji, Wi-Fi 7 po prostu wycina zakłócony fragment i przesyła dane pozostałą, czystą częścią pasma. Dzięki tym wszystkim innowacjom nowa generacja sieci bezprzewodowych staje się realną alternatywą dla kabli ethernetowych, oferując stabilność i wydajność niezbędną do strumieniowania wideo w jakości 8K oraz profesjonalnej pracy w chmurze bez żadnych przestojów.
Wi-Fi 7 to technologia przyszłości, która całkowicie zmienia zasady gry w domowej rozrywce i pracy zdalnej, choć wymaga zakupu zupełnie nowej klasy urządzeń. Mogę sprawdzić, czy na rynku są już dostępne smartfony lub laptopy, które pozwolą Ci wykorzystać ten standard w praktyce.
Układ Neural Processing Unit
Jednostka NPU, czyli procesor neuronowy, to wyspecjalizowany układ scalony zaprojektowany bezpośrednio z myślą o sprzętowym przyspieszaniu obliczeń związanych z algorytmami sztucznej inteligencji oraz uczenia maszynowego. W przeciwieństwie do tradycyjnych rdzeni procesora głównego (CPU), które są stworzone do wykonywania skomplikowanych i różnorodnych zadań sekwencyjnych, oraz układów graficznych (GPU) zoptymalizowanych pod kątem równoległego przetwarzania grafiki 3D, układ NPU skupia się wyłącznie na specyficznych operacjach matematycznych. Należą do nich przede wszystkim mnożenie macierzy oraz operacje na liczbach o niższej precyzji, takich jak formaty INT8 czy FP16, które stanowią fundament działania sztucznych sieci neuronowych.
Główną zaletą zintegrowania jednostki NPU bezpośrednio w strukturze krzemowej procesora jest niezwykle wysoka efektywność energetyczna przy przetwarzaniu zadań AI. Uruchamianie modeli językowych, generowanie obrazów, rozmywanie tła w wideo czy rozpoznawanie twarzy i głosu na klasycznym procesorze lub karcie graficznej wymaga znacznych nakładów mocy i powoduje szybkie zużycie baterii w urządzeniach mobilnych. Układ NPU realizuje te same zadania wielokrotnie szybciej, zużywając przy tym zaledwie ułamek energii elektrycznej, co ma kluczowe znaczenie w nowoczesnych laptopach, smartfonach i tabletach.
Wydajność procesorów neuronowych jest najczęściej podawana w teraoperacjach na sekundę (TOPS), co określa, ile bilionów operacji matematycznych układ jest w stanie wykonać w ciągu jednej sekundy. Współczesne systemy operacyjne oraz oprogramowanie coraz silniej polegają na dedykowanych układach NPU, odciążając od ciągłej pracy procesor główny i grafikę, co przekłada się na wyższą kulturę pracy całego komputera, niższe temperatury oraz znacznie dłuższy czas pracy na jednym ładowaniu akumulatora.
Gwarancja On-Site (w tym 1 rok Premier Support)
Zyskaj podwójną korzyść: wieloletnią wygodę napraw w Twojej siedzibie (On-Site) oraz ekskluzywne wsparcie Premier Support przez pierwszy rok. Dzięki temu, w kluczowym okresie po zakupie, masz bezpośredni dostęp do dedykowanych inżynierów i priorytetową obsługę zgłoszeń.
To rozwiązanie hybrydowe, które łączy bezpieczeństwo fizycznej naprawy sprzętu u klienta z zaawansowanym wsparciem merytorycznym i technicznym (software/hardware) w najważniejszym etapie cyklu życia urządzenia.
TPM
Komputery serii Lenovo ThinkCentre X Tower 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.