Szczegółowy opis stacji roboczej HP Z2 G9 Tower Workstation A40KYY5PET
Komputer HP Z2 G9 Tower Workstation A40KYY5PET jest przedstawicielem serii stacji roboczych Z2 G9 Tower Workstation firmy HP. Sercem komputera jest 20-rdzeniowy układ CPU i7-14700 czternastej generacji (Raptor Lake). Częstotliwość taktowania jednostki centralnej to 5,4 GHz. CPU dysponuje pamięcią cache 33 MB. Wynik procesora w aplikacji PassMark to 40871 punktów. Za generowanie obrazu odpowiada zintegrowany układ graficzny Intel UHD Graphics 770 - układ uzyskał wynik 790 punktów w aplikacji PassMark.

Użytkownik komputera Z2 G9 Tower Workstation A40KYY5PET ma do dyspozycji dedykowany układ graficzny NVIDIA RTX A1000 - karta uzyskała wynik 10810 punktów w aplikacji PassMark. Dedykowany układ GPU ma do dyspozycji 8 GB GDDR6 pamięci. W stacji roboczej producent zainstalował 128 GB pamięci RAM (4 x 32 GB). W komputerze Z2 G9 Tower Workstation A40KYY5PET zastosowano pamięć typu DDR5 z częstotliwością taktowania wynoszącą 4800 MHz. Maksymalna ilość pamięci wynosi 128 GB.

W modelu zainstalowano dysk SSD o pojemności 2 TB. Do dyspozycji użytkownika oddano także napęd optyczny DVD-RW.

Całość zamknięto w czarnej obudowie Tower. Waga komputera wynosi 7,20 kilograma.

Użytkownik komputera ma do dyspozycji następujące porty: port RJ-45, port USB-A 3.2 Gen 1, trzy porty USB-A 2.0, dwa porty DisplayPort 1.4, port słuchawkowe (z przodu), port wejścia audio, port USB-C 3.2 Gen 2x2 (z przodu), dwa porty USB-A 3.2 Gen 2, port wyjścia audio oraz cztery porty USB-A 3.2 Gen 2 (z przodu). Stacja robocza jest sprzedawana z systemem operacyjnym Windows 11 Pro.
Produkt jest objęty 3-letnią gwarancją producenta w trybie On-Site. Podzespoły instalowane w konfiguracji zmodyfikowanej przez naszych techników są objęte gwarancją 3 lata Carry-in.
Procesor Intel Core i7-14700
Intel Core i7-14700/ to potężny procesor przeznaczony dla komputerów stacjonarnych, który wyróżnia się rozbudowaną strukturą składającą się z dwudziestu rdzeni fizycznych. Jako kluczowy przedstawiciel serii Core i7, jednostka ta wykorzystuje dopracowaną architekturę Raptor Lake Refresh i jest kompatybilna z gniazdem Socket 1700. Dzięki zastosowaniu technologii Intel Hyper-Threading, która podwaja liczbę wątków dla rdzeni typu Performance, procesor oferuje łącznie aż dwadzieścia osiem wątków, co znacząco podnosi komfort pracy w najbardziej wymagających środowiskach wielozadaniowych. Układ posiada imponujące 33 MB pamięci podręcznej trzeciego poziomu i pracuje ze standardową częstotliwością bazową 2,1 GHz, jednak w obliczu ciężkich zadań potrafi automatycznie zwiększyć taktowanie do poziomu 5,4 GHz.
Jednostka jest wytwarzana przez firmę Intel w procesie technologicznym 10 nm, a jej współczynnik TDP na poziomie 65 W sprawia, że pobór energii oraz emisja ciepła utrzymują się na poziomie typowym dla nowoczesnych i wydajnych stacji roboczych. Należy zaznaczyć, że model ten posiada zablokowany mnożnik, co w naturalny sposób ogranicza potencjał entuzjastów w zakresie manualnego podkręcania częstotliwości ponad parametry fabryczne. W kwestii pamięci operacyjnej procesor wykazuje się dużą uniwersalnością, ponieważ obsługuje zarówno standard DDR4, jak i DDR5 w konfiguracji dwukanałowej. Bardzo istotnym atutem dla profesjonalistów jest wsparcie dla pamięci ECC, która dzięki korekcji błędów chroni integralność danych w systemach o krytycznym znaczeniu dla stabilności pracy.
Komunikacja z najszybszymi kartami graficznymi oraz nowoczesnymi nośnikami danych odbywa się za pośrednictwem zaawansowanej magistrali PCI-Express piątej generacji. Procesor został wyposażony w zintegrowany układ graficzny UHD Graphics 770, a w fabrycznym zestawie sprzedażowym oprócz samej jednostki znajduje się również wydajny system chłodzenia Laminar RM1. Użytkownicy zajmujący się wirtualizacją mogą liczyć na pełne wsparcie technologiczne oraz funkcję IOMMU, która umożliwia maszynom gościnnym bezpośrednie zarządzanie zasobami sprzętowymi gospodarza. Wydajność w aplikacjach inżynieryjnych i naukowych jest dodatkowo wzmacniana przez obsługę instrukcji AVX oraz nowszego standardu AVX2, co pozwala na błyskawiczne wykonywanie złożonych operacji matematycznych bez wsparcia dla rzadziej spotykanego zestawu AVX-512.
Karta graficzna NVIDIA RTX A1000
NVIDIA RTX A1000 to profesjonalna karta graficzna przeznaczona do stacji roboczych, która zadebiutowała na rynku 16 kwietnia 2024 roku jako nowoczesne rozwiązanie o wysokiej efektywności. Urządzenie zostało oparte na procesorze graficznym GA107, który jest wytwarzany w procesie technologicznym 8 nm i zapewnia pełną kompatybilność z bibliotekami DirectX 12 Ultimate. Sam procesor graficzny GA107 stanowi układ o średniej wielkości, charakteryzujący się powierzchnią rdzenia wynoszącą 200 mm2 oraz obecnością 8 700 milionów tranzystorów. Choć karta ta korzysta z tej samej jednostki co w pełni odblokowany model GeForce RTX 3050 8 GB GA107, firma NVIDIA zdecydowała się na dezaktywację niektórych jednostek cieniujących, aby precyzyjnie osiągnąć specyfikację przewidzianą dla tego profesjonalnego produktu.
W swojej obecnej konfiguracji RTX A1000 dysponuje 2304 jednostkami cieniującymi, 72 jednostkami mapowania tekstur oraz 32 potokami renderującymi. Architektura ta obejmuje również 72 rdzenie Tensor, które mają na celu znaczące przyspieszenie działania aplikacji wykorzystujących uczenie maszynowe, a także 18 rdzeni dedykowanych akceleracji ray tracingu. Producent wyposażył kartę w 8 GB pamięci GDDR6, która komunikuje się z procesorem za pośrednictwem 128-bitowego interfejsu pamięci. Procesor graficzny pracuje z bazową częstotliwością wynoszącą 727 MHz, która w trybie Boost może zostać zwiększona do 1462 MHz, natomiast pamięć operuje przy częstotliwości 1500 MHz, co przekłada się na efektywną przepustowość rzędu 12 Gbps.
Niezwykle istotną cechą tej konstrukcji jest jej kompaktowy charakter, ponieważ jest to karta jednoslotowa, co pozwala na jej łatwą instalację w obudowach o ograniczonej przestrzeni. Dzięki wyjątkowo niskiemu zapotrzebowaniu na energię, którego maksymalna wartość wynosi zaledwie 50 W, urządzenie nie wymaga stosowania żadnych dodatkowych złączy zasilania. W zakresie łączności z zewnętrznymi wyświetlaczami karta oferuje cztery złącza mini-DisplayPort 1.4a, co sprzyja budowie profesjonalnych stanowisk wieloekranowych. Całość łączy się z systemem za pomocą interfejsu PCI-Express 4.0 x8, a za optymalne temperatury pracy odpowiada dedykowany, jednoslotowy system chłodzenia.
Kensington Lock
Gniazdo linki zabezpieczającej przed kradzieżą to popularny mechanizm poprawiający bezpieczeństwo komputerów biznesowych. Najczęstszym standardem jest Kensington Lock, nazwany tak od producenta, który wprowadził to rozwiązanie na rynek. komputery serii HP Z2 G9 Tower Workstation otrzymały takie gniazdo by lepiej chronić urządzenie przed przywłaszczeniem przez osoby postronne w zatłoczonych biurach, urzędach, sklepach czy innych lokalach usługowych. Specjalnie zaprojektowane, wzmocnione gniazdo chroni urządzenie przed łatwą kradzieżą. Solidne wykonanie sprawia, że wyrwanie linki czy gniada jest wręcz niemożliwe.
Windows 11 Pro
Zainstalowany na urządzeniu serii HP Z2 G9 Tower Workstation 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.
TPM
Zastosowanie standardu TPM w urządzeniach serii HP Z2 G9 Tower Workstation 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.