Szczegółowy opis laptopa HP ProBook 4 G2i 14 E55Y1P2ET
Laptop HP ProBook 4 G2i 14 E55Y1P2ET jest przedstawicielem serii notebooków HP ProBook 4 G2i 14. Pamięć masowa składa się z dysku SSD (PCIe, NVMe, 2280) o pojemności 512 GB. W komputerze nie zainstalowano napędu optycznego. Notebook wyposażono w 64 GB pamięci RAM w układzie 2 x 32 GB. Producent zainstalował pamięć DDR5. Pamięć RAM można rozbudować do 64 GB. W notebooku producent zainstalował 6-rdzeniowy układ CPU Intel Core 7 (model Core 7 350). CPU dysponuje pamięcią cache o pojemności 6 MB. Zegar CPU jest taktowany z częstotliwością 4,8 GHz. Komputer wyposażono w podstawowy układ graficzny Intel Graphics. Wynik układu w aplikacji PassMark to 5491 punktów.
14-calowy ekran wyświetla obraz w rozdzielczości maksymalnej 1920x1200 pikseli (WUXGA). Matrycę wykonano w technologii IPS. Komunikacja bezprzewodowa jest możliwa dzięki wbudowanym modułom Bluetooth i Wi-Fi (standard 802.11be). Użytkownik laptopa ma do dyspozycji podświetlaną klawiaturę. Laptop został wyposażony w kamerę internetową. Notebook HP ProBook 4 G2i 14 E55Y1P2ET ma zainstalowany system Windows 11 Pro. Urządzenia peryferyjne można podłączać za pośrednictwem następujących portów: dwa gniazda USB-A 3.2 Gen 1, jeden port słuchawkowe, jeden port HDMI 2.1, jeden port RJ-45 oraz dwa gniazda USB-C 3.2 Gen 2x2 (DisplayPort 1.4, Power Delivery). Podzespoły laptopa zostały zainstalowane w srebrnej obudowie. Cechą charakterystyczną laptopa jest niska waga, która wynosi tylko 1,36 kg. Producent udziela na laptopa ProBook 4 G2i 14 E55Y1P2ET trzyletniej gwarancji w trybie On-Site. Podzespoły instalowane w ramach modyfikacji konfiguracji bazowej producenta są objęte 3-letnią gwarancją sklepu Carry-in.
Procesor Intel Core 7 350
Intel Core 7 350 to zaawansowany, a zarazem kompaktowy układ typu SoC (System on a Chip) należący do nowoczesnej rodziny Wildcat Lake, zaprojektowany z myślą o urządzeniach mobilnych oraz miniaturowych systemach wbudowanych. Architektura tego procesora bazuje na hybrydowej strukturze wykorzystującej 6 rdzeni CPU, które zostały fizycznie rozdzielone na dwa wyspecjalizowane klastry. Pierwszy z nich zawiera dwa wysokowydajne rdzenie główne z serii Cougar Cove, których częstotliwość taktowania wynosi od 1,5 GHz w trybie bazowym do 4,8 GHz w trybie maksymalnego obciążenia. Drugi klaster tworzą cztery wysoce energooszczędne rdzenie typu E oparte na architekturze Darkmont LP, operujące w zakresie zegarów od 1,4 do 3,6 GHz. Taka konfiguracja sprawia, że pod względem założeń projektowych rodzina Wildcat Lake wykazuje duże podobieństwo do pozycjonowanych wyżej, szybszych układów Panther Lake. Warto jednak zauważyć, że w przeciwieństwie do niemal identycznego pod względem sprzętowym modelu Core 7 360, opisywany wariant Core 7 350 nie oferuje wsparcia dla programu walidacji biznesowej Intel Stable IT Platform Program (SIPP).
Pod względem czystej wydajności, oficjalne dane udostępnione przez firmę Intel wskazują na potężny skok technologiczny w porównaniu do starszych jednostek, takich jak Core 7 150U. Producent deklaruje wzrost efektywności o 10 procent w testach biurowych UL Procyon Office Productivity Score oraz o 20 procent podczas pracy w programie Adobe Lightroom. Z kolei w popularnym benchmarku Cinebench 2026 odnotowano przyrost wydajności o 25 procent dla operacji jednowątkowych (Single Thread) oraz o 12 procent w przypadku zadań wielowątkowych (Multi Thread). Biorąc pod uwagę, że modele Core 7 350 oraz Core 7 360 dzielą ze sobą dokładnie tę samą specyfikację techniczną, ich realna wydajność w codziennym użytkowaniu oraz wymagających aplikacjach jest w pełni identyczna.
W obszarze obsługi pamięci operacyjnej oraz multimediów układ oferuje nowoczesne rozwiązania, które gwarantują wysoką responsywność systemu. Zintegrowany kontroler pamięci pozwala na bezproblemową współpracę z maksymalnie 64 GB szybkiej pamięci RAM typu DDR5 o częstotliwości 6400 MHz. Za generowanie obrazu oraz podstawowe obliczenia graficzne odpowiada zintegrowany procesor graficzny Intel Graphics iGPU wyposażony w 32 jednostki wykonawcze (Execution Units), co zapewnia doskonały balans między oszczędnością energii a płynnym odtwarzaniem multimediów. Kluczowym elementem struktury krzemowej jest także wbudowana dedykowana jednostka NPU (Neural Processing Unit), która zapewnia moc obliczeniową na poziomie do 17 TOPS przy operacjach typu Int8, co znacząco przyspiesza lokalne przetwarzanie procesów powiązanych z algorytmami sztucznej inteligencji.
Gospodarka energetyczna tego układu została zaprojektowana w taki sposób, aby sprostać wymaganiom konstrukcji o ograniczonej przestrzeni. Współczynnik TDP procesora wynosi od 15 W w trybie bazowym do maksymalnie 35 W w trybie Turbo, dzięki czemu ten elastyczny SoC doskonale nadaje się do montażu w małych laptopach, smukłych ultrabookach oraz miniaturowych systemach wbudowanych o restrykcyjnych profilach chłodzenia. Cała matryca CPU tego zaawansowanego układu powstaje przy użyciu ultranowoczesnego procesu technologicznego 18A firmy Intel, co gwarantuje najwyższą na rynku gęstość upakowania tranzystorów oraz rewelacyjną sprawność energetyczną.
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
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.
TPM
Zastosowanie standardu TPM w urządzeniach serii HP ProBook 4 G2i 14 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.
Windows 11 Pro
Microsoft Windows 11 Pro to zaawansowany system operacyjny stworzony z myślą o użytkownikach biznesowych, profesjonalistach oraz wymagających entuzjastach technologii. Za modernistyczną, dopracowaną wizualnie powłoką kryje się rozbudowany zestaw narzędzi z zakresu bezpieczeństwa, wirtualizacji oraz zarządzania infrastrukturą IT, które zdecydowanie wyróżniają ten wariant na tle wersji Home.
W kwestii ergonomii i codzienne pracy system oferuje nowoczesny wygląd z wycentrowanym Paskiem Zadań oraz zaokrąglonymi rogami okien. Porządek w przestrzeni roboczej zapewniają mechanizmy Snap Layouts oraz Snap Groups, które pozwalają na błyskawiczne układanie aktywnych okien w przemyślane siatki. Całość uzupełnia płynna obsługa wielu pulpitów wirtualnych, co ułatwia przejrzyste oddzielenie zadań służbowych od prywatnych.
Kluczowym filarem wydania Pro pozostają zaawansowane funkcje bezpieczeństwa oraz administracji sieciowej. System pozwala na natywne szyfrowanie całości dysków za pomocą mechanizmu BitLocker, co zabezpiecza poufne dane przed nieautoryzowanym odczytem w przypadku kradzieży urządzenia. Administratorzy IT otrzymują wsparcie dla dołączania komputera do domen lokalnych oraz chmurowej usługi Azure Active Directory, a także dostęp do Edytora lokalnych zasad grupy. Pozwala to na masowe i precyzyjne zarządzanie uprawnieniami oraz konfiguracją wielu maszyn w organizacji. W przeciwieństwie do tańszych wariantów, Windows 11 Pro może pełnić rolę hosta Pulpitu Zdalnego, co umożliwia pełne, bezpieczne sterowanie komputerem z dowolnego miejsca.
Z myślą o deweloperach i profesjonalistach wbudowano tu również technologie wirtualizacyjne. Hipernadzorca Hyper-V pozwala na tworzenie i uruchamianie niezależnych maszyn wirtualnych z innymi systemami operacyjnymi, z kolei funkcja Windows Sandbox tworzy tymczasowe, odizolowane środowisko do bezpiecznego testowania nieznanego oprogramowania bez ryzyka uszkodzenia głównej instalacji. Dopełnieniem całości jest rozszerzona obsługa podzespołów komputerowych, ponieważ wersja Pro potrafi zarejestrować i efektywnie wykorzystać nawet do 2 TB pamięci operacyjnej RAM oraz konfiguracje wieloprocesorowe z dwoma fizycznymi gniazdami CPU na płycie głównej.
Matryca IPS
Laptop HP ProBook 4 G2i 14 E55Y1P2ET otrzymał matrycę In-Plane Switching, czyli w skrócie IPS. Technologia ta wyróżnia się na tle konkurencyjnych rozwiązań przede wszystkim zaawansowaną konstrukcją, w której cząsteczki ciekłego kryształu są ułożone równolegle do powierzchni ekranu i obracają się w tej samej płaszczyźnie pod wpływem pola elektrycznego. Takie rozwiązanie niemal całkowicie eliminuje problem zmiany odcieni czy jasności obrazu podczas patrzenia na monitor z boku, co jest kluczowe w pracy zespołowej lub przy korzystaniu z dużych wyświetlaczy.
Wysoka precyzja w reprodukcji kolorów oraz obsługa szerokich palet barw, takich jak sRGB czy DCI-P3, sprawiają, że panele te są niezastąpione w profesjonalnej obróbce wizualnej, gdzie liczy się każdy detal i zgodność z rzeczywistością. Choć matryce te mogą cechować się nieco niższą głębią czerni w porównaniu do paneli VA, to ich stabilność obrazu oraz dynamiczny rozwój technologii "Fast IPS" pozwoliły na osiągnięcie bardzo wysokich częstotliwości odświeżania. Dzięki temu współczesne ekrany tego typu są obecnie najczęściej rekomendowanym wyborem zarówno dla profesjonalistów, jak i wymagających graczy ceniących estetykę wizualną.
Klawiatura podświetlana
W laptopach klasy biznesowej i premium podświetlenie klawiatury realizowane jest za pomocą energooszczędnych diod LED. System ten został zaprojektowany tak, aby zminimalizować pobór prądu z baterii, co jest kluczowe podczas pracy mobilnej. Białe, eleganckie i dyskretne, typowe dla serii biznesowych światło klawiatury pomaga w skupieniu się i męczy oczu licznymi kolorami i migotaniem. Podświetlana klawiatura pozwala na pracę miejscach gdzie oświetlenie nie jest odpowiednie. Praca w podróży służbowej w pociągu czy samolocie może być wygodniejsza, gdy klawisze będą łagodnie podświetlone. W laptopach biznesowych taka funkcja może okazać się nieoceniona i niezbędna, zwłaszcza dla osób, które często pracują poza biurem.
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.
Kensington Lock
Gniazdo linki zabezpieczającej stanowi pierwszą linię obrony fizycznej w serii HP ProBook 4 G2i 14, 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.
Wi-Fi 7
Notebooki serii HP ProBook 4 G2i 14 zostały wyposażone w najnowocześniejsze karty sieciowe wspierające standard Wi-Fi 7 (802.11be), znany również jako Extremely High Throughput (EHT). Największą rewolucją jest technologia Multi-Link Operation (MLO), która pozwala urządzeniu na jednoczesne wysyłanie i odbieranie danych w wielu pasmach (2,4 GHz, 5 GHz i 6 GHz). Dzięki temu wyeliminowano problem przełączania się między częstotliwościami, co drastycznie redukuje opóźnienia.
Standard ten wprowadza szerokość kanału aż do 320 MHz oraz modulację 4096-QAM, co pozwala na osiągnięcie prędkości przesyłu danych przekraczających 40 Gb/s – to blisko pięciokrotnie więcej niż w Wi-Fi 6. Dodatkowo funkcja Multi-RU Puncturing/ pozwala na efektywne wykorzystanie pasma nawet w obecności zakłóceń, „wycinając” jedynie zaszumiony fragment kanału zamiast blokowania go w całości. Całość wspiera moduł Bluetooth 5.4, oferujący jeszcze lepszą stabilność i zasięg dla profesjonalnych akcesoriów.