Opis stacji roboczej HP Z2 Tower G1i A2KT2ES
Komputer HP Z2 Tower G1i A2KT2ES należy do cenionej serii wydajnych stacji roboczych HP Z2 Tower G1i. Sercem komputera jest 20-rdzeniowy procesor Core Ultra 7 265 z popularnej rodziny procesorów Intel Core Ultra 7. Zegar CPU jest taktowany z częstotliwością 5,3 GHz. CPU dysponuje pamięcią cache o pojemności 30 MB. CPU uzyskał wynik 49695 punktów w aplikacji PassMark. W stacji roboczej Z2 Tower G1i A2KT2ES zainstalowano podstawowy układ graficzny Intel Graphics. Wynik układu w aplikacji PassMark to 5491 punktów.
Z myślą o profesjonalnych użytkownikach komputer wyposażono w dedykowaną kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 5070. Wynik dedykowanego GPU w aplikacji PassMark to 28810 punktów. Kartę dedykowaną wyposażono w 12 GB GDDR7 pamięci. W modelu A2KT2ES zainstalowano 32 GB pamięci RAM (w układzie 1 x 32 GB). W modelu zainstalowano pamięć typu DDR5. Komputer obsługuje maksymalnie 192 GB pamięci operacyjnej. Stacja robocza oferuje dysk SSD (M.2, NVMe, PCIe 4.0) o pojemności 1 TB. Model A2KT2ES działa pod kontrolą systemu operacyjnego Windows 11 Pro. Komputer oferuje port słuchawkowe (Combo) (z przodu), dwa gniazda Display Port 1.4, cztery gniazda USB-A 3.2 Gen 2 (z przodu), port RJ-45, dwa gniazda USB-A 3.2 Gen 1, trzy gniazda USB-A 2.0, dwa gniazda USB-C 3.2 Gen 2x2 (z przodu) oraz dwa gniazda audio. Model waży 8,60 kilograma. Podzespoły modelu A2KT2ES zainstalowano w czarnej obudowie typu Tower. Producent gwarantuje zgodność komputera z certyfikatami MIL-STD-810H, EPEAT Gold, RoHS oraz EnergyStar.
Producent modelu A2KT2ES udziela na ten produkt trzyletniej gwarancji typu On-Site.
Procesor Intel Core Ultra 7 265
Intel Core Ultra 7 265 to zaawansowany procesor do komputerów stacjonarnych i stacji roboczych, który zadebiutował w styczniu 2025 roku, wprowadzając nową jakość do segmentu wydajnych jednostek konsumenckich i profesjonalnych. Jako kluczowy przedstawiciel linii Ultra 7, procesor ten bazuje na nowoczesnej architekturze Arrow Lake i wykorzystuje gniazdo Socket 1851, co stanowi wyraźny krok naprzód w ewolucji platform Intela. Jednostka ta oferuje imponującą konfigurację dwudziestu rdzeni fizycznych, a jej struktura krzemowa, składająca się z 17 800 milionów tranzystorów, została wytworzona w ultra-precyzyjnym procesie technologicznym 3 nm w zakładach TSMC.
Wysoka wydajność w codziennych i profesjonalnych zadaniach jest wspierana przez 30 MB pamięci podręcznej L3 oraz elastyczne zarządzanie taktowaniem, które przy bazowej wartości 2,4 GHz potrafi wzrosnąć w trybie boost do poziomu 5,3 GHz. Mimo tak dużej mocy obliczeniowej, procesor charakteryzuje się współczynnikiem TDP wynoszącym zaledwie 65 W, co plasuje go w grupie jednostek o typowym poborze energii dla nowoczesnych komputerów osobistych, pozwalając jednocześnie na zachowanie wysokiej kultury pracy układu chłodzenia. Należy zaznaczyć, że mnożnik w tym modelu pozostaje zablokowany, co ogranicza potencjał ekstremalnego podkręcania, lecz zapewnia wysoką stabilność wymaganą w stacjach roboczych.
Procesor został zaprojektowany z myślą o współpracy z najnowocześniejszymi standardami pamięci, oferując wsparcie wyłącznie dla modułów DDR5 w trybie dwukanałowym o oficjalnej szybkości do 6400 MT/s, choć zastosowanie odpowiednich podzespołów pozwala na osiągnięcie jeszcze wyższych parametrów. Komunikacja z pozostałymi elementami systemu odbywa się za pośrednictwem magistrali PCI-Express Gen 5, co gwarantuje błyskawiczną wymianę danych z najszybszymi dyskami SSD oraz nowoczesnymi kartami graficznymi. Jednostka integruje również układ graficzny Arc Xe-LPG z 32 jednostkami wykonawczymi, który zapewnia solidną bazę do zadań multimedialnych oraz podstawowej obróbki graficznej bez konieczności instalowania dedykowanego GPU.
Dla użytkowników profesjonalnych i administratorów systemów Intel Core Ultra 7 265 oferuje pełny zestaw funkcji wirtualizacji sprzętowej oraz wsparcie dla technologii IOMMU, dzięki czemu systemy gościnne mogą bezpośrednio korzystać z zasobów sprzętowych hosta, co drastycznie podnosi wydajność maszyn wirtualnych. Procesor w pełni wspiera instrukcje Advanced Vector Extensions w standardach AVX i AVX2, co znacząco przyspiesza operacje w oprogramowaniu do obliczeń naukowych, finansowych oraz zaawansowanej obróbki danych. Mimo braku wsparcia dla instrukcji AVX-512, architektura ta pozostaje jedną z najbardziej wszechstronnych propozycji na rynku, łącząc nowoczesną litografię z potężnym zapleczem technologicznym wspierającym najbardziej wymagające aplikacje.
Karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 5070
NVIDIA GeForce RTX 5070 to zaawansowana karta graficzna klasy high-end, która zadebiutowała na rynku 4 marca 2025 roku jako istotny element nowej generacji układów graficznych. Jednostka ta została wyprodukowana w procesie technologicznym 5 nm i bazuje na procesorze graficznym GB205 w wariancie GB205-300-A1, oferując pełne wsparcie dla standardu DirectX 12 Ultimate. Dzięki temu użytkownicy mają gwarancję, że wszystkie współczesne oraz nadchodzące produkcje będą działać płynnie, korzystając z najnowocześniejszych technologii, takich jak sprzętowy ray tracing czy variable-rate shading. Sam procesor graficzny charakteryzuje się średnią powierzchnią rdzenia wynoszącą 263 mm² i mieści w sobie imponującą liczbę 31 100 milionów tranzystorów, co przekłada się na ogromną gęstość mocy obliczeniowej.
Pod kątem specyfikacji technicznej NVIDIA zdecydowała się na deaktywację części jednostek cieniujących w stosunku do w pełni odblokowanego modelu SUPER, co pozwoliło na precyzyjne pozycjonowanie karty w ofercie rynkowej. Model RTX 5070 dysponuje 6144 jednostkami cieniującymi, 192 jednostkami mapowania tekstur oraz 80 potokami renderującymi ROP.
Ponadto konstrukcja zawiera 192 rdzenie Tensor trzeciej generacji, które znacząco przyspieszają operacje związane z uczeniem maszynowym i sztuczną inteligencją, a także 48 wyspecjalizowanych rdzeni odpowiedzialnych za akcelerację śledzenia promieni w czasie rzeczywistym. Takie zaplecze technologiczne sprawia, że karta doskonale radzi sobie zarówno w wymagających grach, jak i w profesjonalnych zastosowaniach kreatywnych.
Niezwykle nowoczesny system pamięci opiera się na 12 GB pamięci GDDR7, która wykorzystuje 192-bitową szynę danych, zapewniając błyskawiczny przepływ informacji między komponentami. Rdzeń graficzny pracuje z bazową częstotliwością 2325 MHz, która w trybie boost może wzrosnąć do 2512 MHz, podczas gdy pamięć operuje z efektywną przepustowością na poziomie 28 Gbps. Tak wysokie parametry pracy idą w parze z nowoczesnym interfejsem PCI-Express 5.0 x16, który eliminuje wąskie gardła w komunikacji z resztą systemu komputerowego. Karta została wyposażona w bogaty zestaw złączy wideo, w tym jeden port HDMI 2.1b oraz trzy porty DisplayPort 2.1b, co umożliwia podłączenie wielu monitorów o wysokiej rozdzielczości i odświeżaniu.
GeForce RTX 5070 to konstrukcja dwuslotowa o kompaktowych wymiarach, co ułatwia jej montaż w większości nowoczesnych obudów komputerowych. Pobór mocy układu został określony na poziomie maksymalnie 250 W, a zasilanie dostarczane jest za pomocą jednego nowoczesnego, 16-pinowego złącza zasilania. Wydajny system chłodzenia zajmujący dwa sloty dba o utrzymanie optymalnych temperatur nawet przy pełnym obciążeniu procesora graficznego. W dniu premiery karta została wyceniona na 549 dolarów amerykańskich, co w połączeniu z oferowanymi technologiami czyni ją niezwykle atrakcyjną propozycją dla użytkowników poszukujących bezkompromisowej wydajności w segmencie premium.
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.
Certyfikat Energy Star
Energy Star to międzynarodowy symbol wysokiej efektywności energetycznej, przyznawany urządzeniom, które zużywają znacznie mniej prądu niż ich standardowe odpowiedniki bez utraty wydajności czy funkcjonalności. Certyfikat ten wymusza na producentach stosowanie zaawansowanych systemów zarządzania energią, które automatycznie przełączają sprzęt w tryb uśpienia o niskim poborze mocy po okresie bezczynności. Program ten został stworzony przez amerykańską Agencję Ochrony Środowiska (EPA), aby pomóc konsumentom i firmom w obniżaniu rachunków za elektryczność przy jednoczesnym ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych. Wybierając stacje robocze serii HP Z2 Tower G1i z tym charakterystycznym logo, użytkownik ma pewność, że produkt przeszedł rygorystyczne testy laboratoryjne potwierdzające jego proekologiczny charakter i oszczędność eksploatacji.
Kensington Lock
Gniazdo linki zabezpieczającej stanowi pierwszą linię obrony fizycznej w serii HP Z2 Tower G1i, 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
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.
TPM
Komputery serii HP Z2 Tower G1i 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.