Opis laptopa MSI Katana 17 B13VX 9S7-17L541-1603
Laptop MSI Katana 17 B13VX 9S7-17L541-1603 jest typowym przedstawicielem serii notebooków Katana 17 B13VX produkowanych przez firmę MSI. Sercem laptopa jest 8-rdzeniowy procesor i5-13420H z rodziny Intel Core i5 trzynastej generacji (oznaczonej kodem Raptor Lake). CPU osiągnął 17151 punktów w aplikacji PassMark. Częstotliwość taktowania układu CPU to 4,60 GHz. CPU dysponuje pamięcią cache o pojemności 12 MB. Laptopa wyposażono w zintegrowaną kartę graficzną Intel UHD Graphics. Zintegrowany układ GPU osiągnął wynik 2151 punktów w aplikacji PassMark. W laptopie Katana 17 B13VX 9S7-17L541-1603 producent zainstalował 16 GB pamięci RAM (2 x 8 GB). Maksymalna ilość pamięci RAM, którą można zaistalować w laptopie, wynosi 64 GB.
17,3-calowy ekran laptopa MSI Katana 17 B13VX 9S7-17L541-1603 wyświetla obraz w natywnej rozdzielczości Full HD (1920x1080 pikseli). Do wyświetlania obrazu służy matryca w technologii IPS. W laptopie zainstalowano dysk SSD o pojemności 512 GB. Użytkownik ma do dyspozycji dedykowaną kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 3050. Wynik układu w aplikacji PassMark to 12825 punktów.
Laptop działa pod kontrolą systemu operacyjnego Windows 11 Home. W laptopie Katana 17 B13VX 9S7-17L541-1603 zainstalowano moduły komunikacji bezprzewodowej Wi-Fi i Bluetooth.
Podzespoły notebooka zostały umieszczone w obudowie koloru czarnego. Notebook waży 2,60 kilograma. Komputer jest objęty 2-letnią gwarancją producenta typu Carry-in.
Procesor Intel Core i5-13420H
Intel Core i5-13420H to wydajny procesor mobilny średniej klasy, który zadebiutował na początku 2023 roku jako część rodziny Raptor Lake-H. Jednostka ta bazuje na udoskonalonej architekturze hybrydowej, oferując łącznie 8 rdzeni fizycznych. W skład struktury wchodzą 4 rdzenie wydajnościowe (P-cores) oparte na architekturze Golden Cove oraz 4 rdzenie efektywne (E-cores) wykorzystujące architekturę Gracemont. Dzięki obsłudze technologii Hyper-Threading przez rdzenie typu P, system jest w stanie przetwarzać do 12 wątków jednocześnie, co zapewnia płynną pracę w środowiskach wielozadaniowych. Wszystkie rdzenie mają współdzielony dostęp do 12 MB pamięci podręcznej trzeciego poziomu (L3).
Pod względem częstotliwości pracy, klaster wydajnościowy procesora operuje w zakresie od 2,1 do 4,6 GHz w trybie boost dla pojedynczego rdzenia, podczas gdy rdzenie energooszczędne osiągają taktowanie do 3,4 GHz. Ciekawostką jest fakt, że wydajność pojedynczego rdzenia E można porównać do osiągów starszych jednostek z rodziny Skylake, takich jak Core i7-6700HQ. Dzięki optymalizacji procesu produkcyjnego Intel 7, model i5-13420H wyraźnie wyprzedza swojego poprzednika, i5-12450H, oferując wyższe zegary i lepszą responsywność pod dużym obciążeniem.
Nowoczesny SoC został wyposażony w zintegrowany kontroler pamięci, który obsługuje zaawansowane moduły DDR5 o szybkości do 5200 MT/s. Za optymalne rozdzielanie zadań między poszczególne rdzenie odpowiada sprzętowy mechanizm Thread Director, który ściśle współpracuje z systemem operacyjnym. Procesor wspiera również operacje związane ze sztuczną inteligencją poprzez technologie GNA 3.0 oraz DL Boost. Dodatkowo, silnik Quick Sync w wersji 8 zapewnia sprzętowe wsparcie dla szerokiej gamy kodeków wideo, w tym nowoczesnego formatu AV1, co czyni go doskonałym wyborem dla osób pracujących z multimediami.
W zakresie łączności z podzespołami, i5-13420H oferuje wsparcie dla magistrali PCIe 5.0 x8 dedykowanej dla zewnętrznych kart graficznych oraz dwa złącza PCIe 4.0 x4 dla szybkich dysków SSD. Zintegrowany układ graficzny bazuje na architekturze Intel Xe i dysponuje 48 jednostkami wykonawczymi (EUs), co w zupełności wystarcza do płynnej obsługi interfejsu systemu, multimediów w wysokiej rozdzielczości oraz mniej wymagających gier.
Procesor charakteryzuje się bazowym poborem mocy na poziomie 45 W, choć w trybie krótkotrwałego obciążenia Turbo (PL2) wartość ta może wzrosnąć do 115 W. W praktycznych zastosowaniach większość producentów laptopów konfiguruje długotrwały limit mocy (PL1) w okolicach 60 W, aby zachować balans między wydajnością a kulturą pracy układu chłodzenia. Cały układ SoC jest produkowany w udoskonalonym procesie technologicznym 10 nm, znanym pod marką Intel 7.
Karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 3050
Mobilny układ graficzny NVIDIA GeForce RTX 3050 Mobile zadebiutował 11 maja 2021 roku jako popularne rozwiązanie dedykowane komputerom przenośnym. Konstrukcja ta została oparta na architekturze Ampere i procesorze graficznym GA107, który jest wytwarzany w procesie technologicznym 8 nm. Dzięki pełnemu wsparciu dla DirectX 12 Ultimate karta ta pozwala na uruchomienie wszystkich nowoczesnych gier wideo, oferując jednocześnie dostęp do zaawansowanych funkcji graficznych. Wspomniany standard gwarantuje obsługę sprzętowego ray tracingu oraz technologii variable-rate shading, co ma kluczowe znaczenie dla oprawy wizualnej w nowszych produkcjach.
Sercem układu jest procesor GA107 o powierzchni 200 mm2, wewnątrz którego znajduje się 8 700 milionów tranzystorów. W wersji mobilnej NVIDIA zdecydowała się na dezaktywację części jednostek obliczeniowych w porównaniu do pełnego wariantu GA107 znanego z kart stacjonarnych, aby dostosować wydajność do specyficznych wymagań laptopów. Ostatecznie układ dysponuje 2048 jednostkami cieniującymi, 64 jednostkami mapowania tekstur oraz 32 potokami renderującymi. Dodatkowo chip zawiera 64 rdzenie Tensor, które wspomagają obliczenia sztucznej inteligencji, a także 16 rdzeni RT odpowiedzialnych za akcelerację śledzenia promieni.
W kwestii pamięci producent udostępnia modle z 4 GB lub 6 GB pamięci GDDR6, która komunikuje się z procesorem za pomocą 128-bitowej magistrali. Bazowe taktowanie układu wynosi 1065 MHz i może zostać zwiększone w trybie Boost do 1343 MHz, natomiast pamięć pracuje z częstotliwością 1500 MHz, co zapewnia efektywną szybkość rzędu 12 Gbps. Maksymalny pobór mocy karty został ustalony na poziomie 45 W, co pozwala na zachowanie dobrych parametrów termicznych w smukłych obudowach notebooków.
Z uwagi na mobilny charakter urządzenia układ nie posiada własnych, bezpośrednich wyjść wideo, lecz wykorzystuje porty i ekran zintegrowany z laptopem gospodarza. Komunikacja z resztą systemu odbywa się za pośrednictwem interfejsu PCI-Express 4.0 x8, co zapewnia optymalny przepływ danych w codziennych zadaniach oraz podczas rozgrywki.
Matryca IPS
Laptop MSI Katana 17 B13VX 9S7-17L541-1603 z matrycą IPS (In-Plane Switching) to gwarancja najwyższej ergonomii i precyzji obrazu. Technologia ta została zaprojektowana, aby wyeliminować ograniczenia starszych paneli, oferując szerokie kąty widzenia sięgające 178 stopni zarówno w pionie, jak i w poziomie. Oznacza to, że obraz zachowuje spójność kolorów i kontrastu nawet wtedy, gdy patrzysz na ekran z boku – co jest nieocenione podczas prezentowania wyników pracy zespołowi lub klientowi.
Wysoki kontrast i doskonała ostrość czcionek sprawiają, że wielogodzinna praca z tekstem, arkuszami kalkulacyjnymi czy kodem staje się znacznie mniej męcząca dla oczu. Dodatkowo, urządzenia z matrycami IPS słyną z równomiernego podświetlenia, co eliminuje irytujące plamy światła na krawędziach ekranu. Dla twórców oznacza to stabilne środowisko do edycji zdjęć i wideo, gdzie każdy kolor jest wyświetlany zgodnie z zamierzeniami, bez przekłamań wynikających z kąta nachylenia klapy laptopa.
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 kuriera i dostarcza go do autoryzowanego centrum serwisowego. To sprawdzone rozwiązanie, które nie wymaga od Ciebie samodzielnego szukania punktów naprawczych.