Najważniejsze cechy komputera HP Z2 Tower G1i E41H3WET
Stacja robocza HP Z2 Tower G1i E41H3WET należy do profesjonalnej serii komputerów Z2 Tower G1i firmy HP. Producent wyposażył model w 32 GB pamięci RAM w układzie 1 x 32 GB. Maksymalna ilość pamięci, którą można zaistalować w stacji roboczej, wynosi 192 GB. W komputerze Z2 Tower G1i E41H3WET zainstalowano pamięć typu DDR5. Komputer oferuje dedykowaną kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 5060. GPU uzyskał wynik 20784 punktów w aplikacji PassMark. Dedykowany układ graficzny ma do dyspozycji 8 GB pamięci video. Stację roboczą wyposażono w dysk SSD (M.2 NVMe PCie 4.0, jednostronne, 2280) o pojemności 2 TB. Komputer nie zawiera napędu optycznego. Sercem stacji roboczej jest 20-rdzeniowy procesor Core Ultra 7 265K z rodziny procesorów Intel Core Ultra 7. Procesor dysponuje pamięcią cache 30 MB. Zegar procesora jest taktowany z częstotliwością 5,5 GHz. Układ uzyskał wynik 58715 punktów w aplikacji PassMark. W komputerze zainstalowano zintegrowany układ graficzny Intel Graphics - karta uzyskała wynik 5491 punktów w aplikacji PassMark.
Do podłączania urządzeń peryferyjnych służą następujące porty: jeden port słuchawkowe (Combo) (z przodu), dwa gniazda audio, dwa gniazda USB-A 3.2 Gen 1, dwa gniazda Display Port 1.4, jeden port RJ-45, dwa gniazda USB-C 3.2 Gen 2x2 (z przodu), trzy gniazda USB-A 2.0 oraz cztery gniazda USB-A 3.2 Gen 2 (z przodu).
Urządzenie jest zgodne z certyfikatami MIL-STD-810H, EnergyStar, RoHS oraz EPEAT Gold. Komputer jest sprzedawany z systemem operacyjnym Windows 11 Pro. Podzespoły komputera Z2 Tower G1i E41H3WET zostały umieszczone w obudowie koloru czarnego typu Tower. Komputer waży 8,6 kg.
Komputer jest objęty 3-letnią gwarancją producenta typu On-Site. Podzespoły instalowane w konfiguracji zmodyfikowanej przez naszych techników są objęte gwarancją 3 lata Carry-in.
Procesor Intel Core Ultra 7 265K
Procesor Intel Core Ultra 7 265K to zaawansowana jednostka desktopowa wyposażona w 20 rdzeni, która zadebiutowała na rynku w październiku 2024 roku. Jako istotny element linii Ultra 7, układ ten bazuje na nowoczesnej architekturze Arrow Lake i wykorzystuje dedykowane gniazdo Socket 1851. Procesor dysponuje 30 MB pamięci podręcznej trzeciego poziomu (L3) i pracuje z bazową częstotliwością 3,9 GHz, która w zależności od obciążenia może zostać automatycznie zwiększona w trybie Boost do poziomu 5,5 GHz. Jednostka Core Ultra 7 265K jest wytwarzana w procesie technologicznym 3 nm, co pozwoliło na upakowanie w jej strukturze 17 800 milionów tranzystorów. Warto zauważyć, że sam rdzeń krzemowy procesora nie jest produkowany bezpośrednio przez firmę Intel, lecz w zakładach zewnętrznej odlewni TSMC.
Użytkownicy entuzjastycznie nastawieni do tuningu sprzętu docenią fakt, że procesor posiada odblokowany mnożnik, co znacząco upraszcza proces overclockingu i pozwala na swobodne ustawianie pożądanych częstotliwości pracy. Ze względu na współczynnik TDP ustalony na poziomie 125 W, jednostka ta charakteryzuje się znacznym poborem mocy, co wymusza zastosowanie wydajnego systemu chłodzenia w celu zachowania stabilności. Intel Core Ultra 7 265K wspiera nowoczesne pamięci DDR5 z dwukanałowym interfejsem, oferując oficjalną obsługę prędkości do 6400 MT/s, choć przy użyciu odpowiednich modułów możliwe jest osiągnięcie znacznie wyższych wartości poprzez przetaktowanie. Ważną cechą dla systemów o krytycznym znaczeniu jest obsługa pamięci ECC, która pomaga unikać błędów i korupcji danych.
W zakresie komunikacji z pozostałymi komponentami komputera procesor wykorzystuje magistralę PCI-Express piątej generacji (Gen 5), zapewniając najwyższą dostępną przepustowość. Jednostka została również wyposażona w zintegrowany układ graficzny Arc Xe-LPG Graphics z 64 jednostkami wykonawczymi (EU). Procesor wspiera zaawansowane technologie wirtualizacji sprzętowej, w tym IOMMU (PCI passthrough), co pozwala maszynom wirtualnym na bezpośrednie korzystanie z zasobów sprzętowych hosta. Core Ultra 7 265K obsługuje instrukcje Advanced Vector Extensions (AVX) oraz nowszy standard AVX2, co wydatnie przyspiesza działanie aplikacji wymagających intensywnych obliczeń matematycznych, choć producent nie zdecydował się na implementację zestawu instrukcji AVX-512.
Karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 5060
Karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 5060, wprowadzona na rynek 19 maja 2025 roku, stanowi nowoczesny element segmentu wydajnościowego, oparty na najnowszej architekturze Blackwell. Urządzenie to wykorzystuje procesor graficzny GB206 w wariancie GB206-250-A1, który został wyprodukowany w zaawansowanym procesie technologicznym 5 nm. Dzięki pełnej implementacji standardu DirectX 12 Ultimate karta gwarantuje kompatybilność ze wszystkimi współczesnymi grami oraz zapewnia obsługę kluczowych technologii jutra, takich jak sprzętowy ray tracing czy variable-rate shading. Sercem układu jest procesor graficzny o powierzchni 181 mm2, w którym upakowano aż 21 900 milionów tranzystorów.
W celu precyzyjnego dostosowania wydajności do tego modelu, NVIDIA zdecydowała się na dezaktywację części jednostek obliczeniowych względem w pełni odblokowanego układu znanego z modelu GeForce RTX 5060 Ti. W rezultacie karta dysponuje 3840 jednostkami cieniującymi, 120 jednostkami mapowania tekstur oraz 48 potokami renderującymi. Specyfikacja obejmuje również 120 rdzeni Tensor, które znacząco przyspieszają działanie aplikacji opartych na sztucznej inteligencji, a także 30 rdzeni dedykowanych akceleracji śledzenia promieni. Przełomowym rozwiązaniem w tej generacji jest zastosowanie 8 GB nowej generacji pamięci GDDR7, która komunikuje się z systemem za pośrednictwem 128-bitowego interfejsu.
Parametry taktowania również robią wrażenie, gdyż procesor graficzny pracuje z bazową częstotliwością 2280 MHz, która może zostać zwiększona w trybie Boost do 2497 MHz. Pamięć operuje przy częstotliwości 1750 MHz, co przy architekturze GDDR7 przekłada się na bardzo wysoką efektywną przepustowość wynoszącą 28 Gbps. Pod względem konstrukcyjnym jest to karta dwuslotowa, która pobiera energię z jednego standardowego 8-pinowego złącza, przy czym jej maksymalny pobór mocy oszacowano na poziomie 145 W.
Zestaw wyjść wideo jest w pełni dostosowany do najnowszych standardów wyświetlania obrazu i obejmuje jedno gniazdo HDMI 2.1b oraz trzy porty DisplayPort 2.1b. Karta GeForce RTX 5060 komunikuje się z resztą podzespołów za pomocą nowoczesnego interfejsu PCI-Express 5.0 x8, co pozwala na pełne wykorzystanie przepustowości oferowanej przez najnowsze płyty główne. Całość stanowi solidną bazę dla graczy poszukujących balansu między innowacyjną technologią a efektywnym poborem energii.
TPM
Stacje robocze serii HP Z2 Tower G1i wykorzystują układ TPM jako dedykowany układ bezpieczeństwa, który jest fizycznie odizolowany od reszty podzespołów na płycie głównej. Takie rozwiązanie gwarantuje, że klucze kryptograficzne są generowane i przechowywane w środowisku odpornym na ataki hakerskie skierowane bezpośrednio w system operacyjny. Moduł ten staje się kluczowym elementem podczas współpracy z funkcją BitLocker, ponieważ odpowiada za automatyczne zarządzanie dostępem do zaszyfrowanych partycji dysku przy każdym uruchomieniu komputera. Dodatkowo układ monitoruje integralność oprogramowania układowego, blokując dostęp do danych w sytuacji, gdy wykryje nieautoryzowaną ingerencję w pliki startowe systemu Windows.
Układ Neural Processing Unit
E41H3WET wyposażono w procesor z układem NPU. NPU, czyli Neural Processing Unit, to wyspecjalizowany akcelerator sprzętowy zaprojektowany od podstaw w celu efektywnego wykonywania obliczeń związanych z sieciami neuronowymi oraz algorytmami sztucznej inteligencji. W przeciwieństwie do tradycyjnych procesorów centralnych, które są zoptymalizowane pod kątem zadań ogólnych, NPU koncentruje się na masowo równoległym przetwarzaniu operacji matematycznych na macierzach i wektorach.
Architektura ta pozwala na znaczne odciążenie jednostek CPU i GPU, przejmując od nich zadania takie jak rozpoznawanie obrazów, przetwarzanie języka naturalnego czy zaawansowana edycja wideo w czasie rzeczywistym. Dzięki wysokiej specjalizacji układy te charakteryzują się wyjątkową efektywnością energetyczną, co jest kluczowe w urządzeniach mobilnych i laptopach, gdzie liczy się każdy wat zużytej energii przy zachowaniu płynności działania funkcji AI.
Współczesne jednostki NPU są integrowane bezpośrednio w strukturę procesorów wielordzeniowych, tworząc z nimi spójny ekosystem zdolny do błyskawicznej analizy danych bez konieczności przesyłania ich do chmury obliczeniowej. Rozwiązanie to nie tylko zwiększa szybkość reakcji aplikacji, ale również podnosi poziom prywatności użytkownika, ponieważ większość operacji związanych z uczeniem maszynowym odbywa się lokalnie na danym urządzeniu.
Wykorzystanie NPU przekłada się na realne korzyści w codziennym użytkowaniu, takie jak inteligentne zarządzanie energią, poprawa jakości rozmów wideo poprzez automatyczne usuwanie szumów czy przyspieszenie pracy w profesjonalnych programach graficznych. Technologia ta staje się obecnie standardem w nowoczesnych komputerach osobistych, definiując nową kategorię sprzętu zdolnego do natywnej obsługi zaawansowanych modeli językowych i asystentów cyfrowych bezpośrednio z poziomu systemu operacyjnego.
Certyfikat RoHS
RoHS, czyli unijna dyrektywa ograniczająca stosowanie substancji niebezpiecznych, to kluczowy akt prawny wymuszający na producentach elektroniki eliminację toksycznych składników z procesu wytwarzania sprzętu. Norma ta surowo limituje dopuszczalne stężenie takich pierwiastków jak ołów, rtęć, kadm czy sześciowartościowy chrom, które po wyrzuceniu urządzenia na śmietnik mogłyby trwale skazić glebę oraz wody gruntowe. Dzięki rygorystycznym kontrolom na każdym etapie łańcucha dostaw, certyfikat ten gwarantuje, że laptopy, smartfony czy komponenty komputerowe są znacznie bezpieczniejsze dla użytkowników oraz pracowników zakładów recyklingowych. Obecność oznaczenia zgodności z dyrektywą na urządzeniu serii HP Z2 Tower G1i jest dla świadomego konsumenta jasnym sygnałem, że zakupiony sprzęt został wykonany z poszanowaniem zdrowia publicznego i rygorystycznych norm ochrony biosfery.
Windows 11 Pro
Komputer HP Z2 Tower G1i E41H3WET to fundament bezpiecznej infrastruktury IT w Twojej firmie. System Windows 11 Pro wykracza poza standardowe funkcje domowe, oferując wielowarstwową ochronę danych. Dzięki technologii BitLocker, nawet w przypadku fizycznej utraty laptopa, Twoje poufne pliki pozostają zaszyfrowane i niedostępne dla osób niepowołanych.
Dodatkowo, funkcja Windows Information Protection (WIP) pozwala na skuteczne oddzielenie danych służbowych od prywatnych, zapobiegając przypadkowym wyciekom informacji przez aplikacje i pocztę elektroniczną. W połączeniu z biometrycznymi zabezpieczeniami urządzenia takimi jak czytnik linii papilarnych czy kamera IR, Windows 11 Pro tworzy środowisko klasy korporacyjnej, w którym logowanie jest błyskawiczne, a ochrona – bezkompromisowa.
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 Tower G1i 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.
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.